红外光谱和拉曼光谱练习题

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1、红外、拉曼光谱习题一.选择题1.红外光谱是(AE)A:分子光谱B:原子光谱C:吸光光谱D:电子光谱E:振动光谱2.当用红外光激发分子振动能级跃迁时,化学键越强,则(ACE)A:吸收光子的能量越大B:吸收光子的波长越长C:吸收光子的频率越大D:吸收光子的数目越多E:吸收光子的波数越大3.在下面各种振动模式中,不产生红外吸收的是(AC)A:乙炔分子中对称伸缩振动B:乙醚分子中不对称伸缩振动C:CO2分子中对称伸缩振动D:H2O分子中对称伸缩振动E:HCl分子中H-Cl键伸缩振动4.下面五种气体,不吸收红外光的是(D)HOCONA:2B:2C:HCl

2、D:25分子不具有红外活性的,必须是(D)A:分子的偶极矩为零B:分子没有振动C:非极性分子D:分子振动时没有偶极矩变化E:双原子分子6.预测以下各个键的振动频率所落的区域,正确的是(ACD)−1−1A:O-H伸缩振动数在4000~2500cmB:C-O伸缩振动波数在2500~1500cm−1−1C:N-H弯曲振动波数在4000~2500cmD:C-N伸缩振动波数在1500~1000cm−1E:C≡N伸缩振动在1500~1000cm7.下面给出五个化学键的力常数,如按简单双原子分子计算,则在红外光谱中波数最大者是(B)5−15−1A:乙烷中C-

3、H键,k=5.1×10达因⋅cmB:乙炔中C-H键,k=5.9×10达因⋅cm5−15−1C:乙烷中C-C键,k=4.5×10达因⋅cmD:CH3C≡N中C≡N键,k=17.5×10达因⋅cm5−1E:蚁醛中C=O键,k=12.3×10达因⋅cm8.基化合物中,当C=O的一端接上电负性基团则(ACE)A:羰基的双键性增强B:羰基的双键性减小C:羰基的共价键成分增加D:羰基的极性键成分减小E:使羰基的振动频率增大9.以下五个化合物,羰基伸缩振动的红外吸收波数最大者是(E)A:B:C:D:E:10.共轭效应使双键性质按下面哪一种形式改变(ABCD)

4、A:使双键电子密度下降B:双键略有伸长C:使双键的力常数变小D.使振动频率减小E:使吸收光电子的波数增加11.下五个化合物羰基伸缩振动的红外吸收波数最小的是(E)A:B:C:D:E:12.下面四个化合物中的C=C伸缩振动频率最小的是(D)A:B:C:D:13.两个化合物(1),(2)如用红外光谱鉴别,主要依据的谱带是(C)−1−1A(1)式在~3300cm有吸收而(2)式没有B:(1)式和(2)式在~3300cm都有吸收,后者为双峰−1−1C:(1)式在~2200cm有吸收D:(1)式和(2)式在~2200cm都有吸收−1E:(2)式在~168

5、0cm有吸收−1−114.合物在红外光谱的3040~3010cm及1680~1620cm区域有吸收,则下面五个化合物最可能的是(A)A:B:C:D:E:15.一种能作为色散型红外光谱仪色散元件的材料为(C)A:玻璃B:石英C:卤化物晶体D:有机玻璃16.预测H2S分子的基频峰数为(B)(A)4(B)3(C)2(D)117.CH3—CH3的哪种振动形式是非红外活性的(A)(A)υC-C(B)υC-H(C)δasCH(D)δsCH18.化合物中只有一个羰基,却在1773cm-1和1736cm-1处出现两个吸收峰,这是因为(C)(A)诱导效应(B)共

6、轭效应(C)费米共振(D)空间位阻19.Cl2分子在红外光谱图上基频吸收峰的数目(A)A0B1C2D320.红外光谱法,试样状态可以(D)A气体状态B固体,液体状态C固体状态D气体,液体,固体状态都可以21.红外吸收光谱的产生是由(C)A分子外层电子、振动、转动能级的跃迁B原子外层电子、振动、转动能级的跃迁C分子振动-转动能级的跃迁D分子外层电子的能级跃迁22.色散型红外分光光度计检测器多(C)A电子倍增器B光电倍增管C高真空热电偶D无线电线圈23.一个含氧化合物的红外光谱图在3600~3200cm-1有吸收峰,下列化合物最可能的(C)ACH3

7、-CHOBCH3-CO-CH3CCH3-CHOH-CH3DCH3-O-CH2-CH324.某化合物在紫外光区204nm处有一弱吸收,在红外光谱中有如下吸收峰:3300-2500cm-1(宽峰),1710cm-1,则该化合物可能是(C)A、醛B、酮C、羧酸D、烯烃二.填空1对于同一个化学键而言,台C-H键,弯曲振动比伸缩振动的力常数小_,所以前者的振动频率比后者小_.2C-H,C-C,C-O,C-Cl,C-Br键的振动频率,最小的是C-Br_.3C-H,和C-O键的伸缩振动谱带,波数最小的是C-D键.4在振动过程中,键或基团的偶极矩不发生变化,就

8、不吸收红外光.5以下三个化合物的不饱和度各为多少?CHCHN(1)818,U=0.(2)47,U=2.(3),U=_56C=O和C=C键的伸缩振动谱带

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