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文档简介
仪器分析
2023-24-2学习通超星期末考试章节答案2024年高压、高效、高速是现代液相色谱的特点,采用高压主要是由于(
)
答案:采用了细粒度固定相所致
高效液相色谱中最常用的定量方法是()
答案:外标法
高效液相色谱仪与气相色谱仪比较增加了(
)
答案:梯度洗脱装置在高效液相色谱仪中,保证流动相以稳定的速度流过色谱柱的部件是(
)
答案:输液泵
水在下述色谱中,洗脱能力最弱(作为底剂)的是()。
答案:
反相色谱法在高效液相色谱中,色谱柱的长度一般在(
)范围内。
答案:10~30cm
HPLC中对色谱峰扩展影响可以忽略的因素是(
)。
答案:
分子扩散项
当用硅胶为基质的填料作固定相时,流动相的pH范围应为(
)
答案:
2一8反相色谱法中,若以甲醇一水为流动相,增加甲醇的比例时,组分的容量因子k与保留时间tR的变化为()
答案:k与tR减小
分离糖类化合物,选以下的柱子(
)最合适。
答案:
氨基键合相柱在液相色谱中,
某组分的保留值大小实际反映了哪些部分的分子间作用力(
)
答案:组分与流动相和固定相在液相色谱中,为了改变色谱柱的选择性,可以进行如下哪些操作?
答案:改变固定相的种类和流动相的种类
在液相色谱中,梯度洗脱适用于分离(
).
答案:极性变化范围宽的试样
高效液相色谱中专属型检测器是(
)
答案:紫外吸收检测器
高效液相色谱中通用型检测器是(
)
答案:示差折光检测器在高效液相色谱法中,提高柱效最有效的途径是(
)
答案:减小填料粒度与气相色谱相比,在高效液相色谱中(
)。
答案:分子扩散项很小,可忽略不计,速率方程式由两项构成
HPLC与GC的比较,可忽略纵向扩散项,这主要是因为(
)。
答案:流动相粘度较大
在液相色谱中,常用作固定相又可用作键合相基体的物质是(
)。
答案:硅胶在反相色谱法中,固定相与流动相的极性关系是()
答案:固定相<流动相试指出下列说法中,哪一个是错误的?
(
)
答案:气相色谱法主要用来进行结构鉴别下列哪项对组份分离度影响较大?(
)。
答案:柱温在气-液色谱中,当两组分的保留值很接近,且峰很窄,其原因是(
)。
答案:固定相选择性不好使用热导池检测器时,下列操作哪种是正确的(
):
答案:先开载气,后开桥电流,先关桥电流,后关载气在最佳流速之前,即载气流速较小时,影响柱效的主要因素是
(
)
答案:分子扩散气固色谱中,样品中各组分的分离是基于(
)进行分离的
答案:组分在吸附剂上吸附能力的差异某色谱柱长1m时,其分离度为1.0,问要实现完全分离(R=1.5),色谱柱至少应为多长
答案:2.25m在色谱分析中,柱长从1m增加到4m,其它条件不变,则分离度变为原来的(
)
答案:2倍在色谱分析中需要所有组分都出峰的是(
)
答案:归一化法在色谱分析中需要准确进样的是(
)
答案:外标法在采用纯物质对照的定性方法时,(
)
答案:如未知物色谱峰的保留时间与某一纯物质的保留时间相同时,即可初步确定两者是同一种物质毛细管气相色谱法速率方程式的正确表达式为(
)
答案:H=B/u+Cu在气-液色谱法中,为了改变色谱柱的选择性,可进行如下哪种操作(
)。
答案:改变固定液的种类在气-液色谱中,下列(
)对两个组分的分离度无影响
答案:增加检测器灵敏度在气相色谱中,对于一对较难分离的组分现分离不理想,为了提高它们的分离效率,最好采用的措施为
(
)
答案:改变固定液指出在下列色谱术语中,数值在0~1之间的是
答案:Rf指出下列说法中,哪一个不能用作气相色谱法常用的载气(
)
答案:氧气在气—液色谱中,被分离组分与固定液分子的类型越相似,它们之间(
)
答案:作用力越大,保留值越大用气相色谱法分离极性物质,则应选(
)为固定液。
答案:β,β'—氧二丙腈
在采用气相色谱法分析沸点较宽的试样时,为达到良好的分离分析效果,柱温应考虑时选用(
)。
答案:程序升温纸色谱法适用于分离的物质是(
)
答案:极性物质
在薄层色谱中,保留因子k=4,溶剂前沿距原点20cm时,样品斑点距原点的距离为(
)
答案:4cm
某组分在纸色谱中展开,10分钟时比移值为0.5,则20分钟时(
)。
答案:比移值不变某组分在以丙酮作为展开剂的薄层吸附色谱分析时,比移值太小,欲使其比移值变大,应选可选用一下何种溶剂作为展开剂(
)。
答案:乙醇
纸色谱法常用正丁醇-乙酸-水(4:1:5,体积比)作为展开剂分离氨基酸,正确的操作方法是(
)。
答案:三种溶剂混合、静置分层后,取上层作展开剂纸色谱的分离原理与下列(
)方法相似。
答案:液-液萃取分离纸色谱中对氨基酸常用的显色剂为(
)
答案:茚三酮甲、乙两化合物经同一薄层系统展开后,它们的Rf值相同,则两者(
)。
答案:可能是同一物质薄层层析中,软板是指(
)
答案:将吸附剂直接铺于板上制成薄层在薄层分析实验中,Rf值的适用范围是()
答案:0.2-0.8关于Rf值,下列说法正确的是()
答案:物质的Rf值在一定色谱条件下为一定值在平面色谱中,被分离组分的移动情况,常用()表示
答案:
Rf用薄层色谱分离生物碱时,有拖尾现象,为减少拖尾,可加入少量的()
答案:二乙胺硅胶GF254表示硅胶中()
答案:含有荧光剂,在254nm紫外光下呈荧光背景纸层析的分离原理及固定相分别是()
答案:分配色谱,固定相是纸上吸附的水色谱用氧化铝()
答案:活性的强弱用活度级I~V表示,活度V
级吸附力最弱在吸附薄层色谱法中,分离极性较大的物质,选择吸附剂、展开剂的一般原则是(
)
答案:活性较小的吸附剂和极性较强的展开剂液相色谱中,如使用硅胶或氧化铝为固定相,其活性越高,则活度级数(
)
答案:越小在柱色谱法中,可以用分配系数为零的物质来测定色谱柱中的(
)。
答案:流动相的体积(相当于死体积)以硅胶为固定相的薄层色谱属于()
答案:吸附色谱用分配柱色谱法分离a、b、c三组分的混合样品,已知它们的分配系数Ka>Kb>Kc,则其保留时间的大小顺序为(
)。
答案:a>b>c
若在一根1.0m长的色谱柱上测得两组份的分离度为0.75,现欲仅改变柱长使其完全分离,其他条件不变,则柱长至少应为(
)m。
答案:4.0用于评价色谱分离是否符合要求的基本物理量是(
)。
答案:分离度在空间排阻色谱中,叙述错误的是(
)。
答案:常用多孔凝胶为固定相,有机溶剂为流动相
在以硅胶为固定相的吸附柱色谱中,错误的说法是(
)。
答案:物质的相对分子质量越大,越有利于吸附
vanDeemter方程中,不是影响传质阻抗项的主要因素是(
)。
答案:固定相填充均匀程度vanDeemter方程中,影响涡流扩散项的主要因素是(
)。
答案:固定相粒度大小和均匀程度根据vanDeemter方程,在高流速条件下,影响柱效的因素主要是(
)。
答案:传质阻抗下列因素对理论塔板高度没有影响的是(
)。
答案:色谱柱的柱长测得苯在2.0m长的某色谱柱上死时间为0.20min,保留时间为2.10min,半峰宽为0.285cm,记录纸速为2cm/min,则苯的理论塔板高度为(
)mm。
答案:1.7在其他条件不变的前提下,若柱长增加1倍,则理论塔板数是原来的(
)。
答案:2倍以下关于塔板理论叙述错误的是(
)。
答案:从塔板理论可知影响柱效的因素在柱色谱分析中,某物质的分配系数为零,则可用它来测定(
)。
答案:色谱仪流路中未被固定相占据的体积衡量色谱柱选择性的指标是(
)。
答案:分离因子在某色谱条件下,组分的保留因子为4,若死时间为30s,组分的保留时间为(
)s。
答案:150某色谱峰,其0.607倍峰高处的峰宽度为4mm,则其半峰宽为(
)mm。
答案:4.71吸附色谱的过程中不会发生(
)。
答案:被固定相吸附能力强的组分先流出对于色谱流出曲线中基线描述错误的是(
)
答案:是一条直线俄国植物学家Tswett在研究植物色素的成分时所采用的色谱方法属于(
)。
答案:液-固色谱饱和烷烃类有机化合物在质谱图上最常见的基峰是
(
)
答案:m/z43在磁场强度保持不变,加速电压逐渐增加的质谱仪中,哪一种离子首先进入检测器(
)
答案:m/z最大的正离子丁苯的质谱图上出现m/z134、m/z91、m/z92离子,应分别为(
)过程产生的离子峰
答案:分子失去1个电子,β-裂解,麦氏重排某化合物的部分质谱图上有m/z为80,108,123的峰,另有峰强较弱的离子峰m/z94.8,试分析该较弱离子峰对应的母离子为(
)
答案:123在丙醛质谱中,质荷比为29的碎片离子是发生了(
)
答案:α-裂解某化合物相对分子质量M=102,红外光谱显示该化合物为一种酯类化合物。质谱图上m/z74处出现一强峰。则该化合物为(
)
答案:CH3CH2CH2COOCH3某酯(M=116)质谱上,于m/z57(100%)、m/z43(27%)、m/z29(57%)处出现离子峰,指出下列哪一个化合物与此数据相吻合(
)
答案:CH3CH2COOCH2CH2CH3下列化合物质谱图中,分子离子峰最强的是(
)
答案:芳香族及共轭烯烃指出下列哪一种化合物的分子离子峰为奇数(
)
答案:C6H5NO2/star3/origin/2e970117a6160d5e738fcbe5c21c2bb3.png
答案:3化学键断裂时,通常有
,
及
三种方式
答案:均裂、异裂、半均裂若母离子的m/z为105,子离子的m/z为77,则形成的亚稳离子的m/z为(
)
答案:56.5当分子中含有1个溴原子和1个氯原子时,由卤素同位素提供的M、M+2、M+4峰的强度比为(
)
答案:3:4:1化合物CH3Br的质谱中,M和M+2峰的相对强度比为(
)
答案:1:1质谱中,分子离子的作用是(
)
答案:测定化合物的相对分子质量,进一步确定分子式在加速电压保持恒定,而磁场强度逐渐增加的质谱仪中,哪种离子首先通过固定狭缝的收集器(
)
答案:质荷比最低的正离子质谱仪的主要部件顺序(
)a.样品导入系统
b.检测器
c.质量分析器
d.离子源
答案:adcb某化合物中两种相互偶合的质子,在100MHz仪器上测得其化学位移(δ)差为1.1ppm,偶合常数(J)为5.2Hz,在200MHz仪器上测出的结果为(
)
答案:∆ν为220Hz,J为5.2Hz质子化学位移向低场方向移动的原因不包括(
)
答案:屏蔽效应/star3/origin/b272b22ebd7f6d687f9e0cbfd0669a74.png
答案:CH3CH2Br的甲基氢/star3/origin/08d3ef847abf54f06f5ef486f7faacc0.png
答案:化学等价,磁不等价下列属于一级偶合系统的是(
)
答案:A2X3化合物CH3CH2CH3的1H-NMR中,CH2的质子受CH3质子自旋耦合的影响,其共振吸收峰被裂分为(
)
答案:七重峰分子式为C5H10O的化合物,其NMR谱上若只出现两个单峰,最可能的结构是(
)
答案:(CH3)3CCHO在核磁共振波谱分析中,当质子受到电负性效应影响时,(
)。
答案:屏蔽效应减弱,化学位移值大质子的化学位移有如下顺序:苯(7.27)>乙烯(5.25)>乙炔(1.80)>乙烷(0.80),其原因是(
)
答案:B与C协同作用的结果下列不是核磁共振信号产生的条件的是(
)
答案:外加电场若外加磁场的强度H0逐渐加大时,原子核自旋能级的低能态跃迁到高能态所需的能量(
)
答案:逐渐增大
核磁共振波谱法研究的对象是(
)
答案:原子核磁量子已知某化合物的分子式为C6H10O3,四组共振峰氢分布为a(t,d1.2):b(s,d2.2):c(s,d3.6):d(qua,d4.2)=3:3:2:2,其可能结构为(
)
答案:CH3COCH2COOCH2CH3烯氢化学位移大于炔氢的主要原因是(
)
答案:磁各向异性在下列化合物的1HNMR谱中,共振峰出现在最高场的是(
)
答案:甲烷
当磁场强度一定时,屏蔽常数大的氢核其(
)
答案:进动频率小,共振峰出现在核磁共振谱的低频段若3个质子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共振时,所需磁场强度按Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ顺序排列,
则相对于四甲基硅烷,质子化学位移(δ)最大的应为(
)
答案:Ⅲ
下列各组原子核的核磁矩为零,不产生核磁共振信号的是(
)。
答案:
12C、16O傅里叶变换红外分光光度计的色散元件是()
答案:迈克尔逊干涉仪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是(
)
答案:CH3-CHOH-CH3一个有机化合物的红外光谱图上在3000cm-1附近只有2930cm-1、2815cm-1和2702cm-1处各有一个吸收峰,可能的有机化合物是(
)
答案:CH3-CHO/star3/origin/10d85f97b7c1f4548e79471994db2f91.png
答案:a欲获得红外活性振动,吸收红外线发生能级跃迁,必须满足(
)。
答案:Δµ≠0且nL=ΔV·n
羰基化合物RCOR’(1),RCOCl(2),RCOOH(3),RCOF(4)中,C=O伸缩振动频率出现最高者为()。
答案:4/star3/origin/1f9ce2347d65390802ee9ec8caa999d0.png
答案:1水分子有几个红外谱带,波数最高的谱带对应于何种振动(
)
答案:3个,不对称伸缩二氧化碳分子的平动、转动和振动自由度的数目分别为()
答案:3,2,4如果C-H键和C-D键的力常数相同,则C-H键的振动频率νC-H与C-D键的振动频率νC-D相比是()。
答案:νC-H
>νC-D红外光谱法中的红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度,可以用来(
)。
答案:鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团及进行定量分析与纯度鉴定红外光谱法,试样状态可以是(
)
答案:气体、液体、固体状态都可以在红外光谱分析中,用KBr制作为试样池,这是因为(
)。
答案:KBr在4000-400cm-1范围内无红外光吸收某一化合物以水或乙醇作溶剂,在UV光区204nm处有一弱吸收带,在红外光谱的官能团区有如下吸收峰:3300-2500cm-1(宽而强);1710cm-1,则该化合物可能是(
)。
答案:羧酸试比较同一周期内下列情况的伸缩振动(不考虑费米共振与生成氢键)产生的红外吸收峰,频率最小的是(
)
答案:
C-H苯分子的振动自由度为(
)
答案:30下列关于红外基频峰数和振动自由度数的说法,正确的是()
答案:基频峰峰数小于或等于振动自由度数中红外区的特征区是指(
)cm-1范围内的波数。
答案:4000~1250下列关于荧光分光光度计说法不正确的是(
)。
答案:荧光分光光度计只有一个单色器荧光法测硫酸奎宁时,激发光波长若选择在320nm,拉曼光的波长为360nm;若激发光波长选择在350nm,拉曼光波长为400nm,荧光波长为448nm,则测定时选择波长应为(
)。
答案:λex=320nm,λem=448nm荧光素钠的乙醇溶液在(
)条件下荧光强度最强
答案:-30℃荧光分光光度计常用的光源是()。
答案:氙灯在分子荧光测量中,要使荧光强度正比于荧光物质的浓度,必要的条件是什么(
)?
答案:在稀溶液中测量一种物质能否发出荧光主要取决于()。
答案:分子结构在下列的四种说法中,哪一种是不正确的(
)。
答案:分子荧光发射光谱随激发波长不同而变化分子荧光分析中,含重原子(如Br和I)的分子易发生(
)。
答案:体系间跨越用波长为300nm的入射光激发硫酸奎宁的稀硫酸溶液时,所产生300nm发射光是(
)。
答案:瑞利散射光萘在(
)溶剂中荧光强度最强。
答案:
1-氯丙烷
下列因素会导致荧光效率下降的是(
)。
答案:溶剂中含有卤素离子关于荧光效率,下列不正确的叙述是(
)。
答案:顺式异构体的荧光效率大于反式异构体荧光量子效率是指(
)。
答案:发射荧光的量子数与吸收激发光的量子数之比下列()物质的荧光效率最高。
答案:芴荧光素溶液受光照射后,具有强烈的荧光,当激发光波长变化时,其荧光最大发射波长将(
)。
答案:没有改变荧光波长固定后,荧光强度与激发光波长的关系曲线称为(
)。
答案:激发光谱下列关于荧光和磷光的说法不正确的是(
)。
答案:荧光的发射波长通常大于磷光的发射波长关于振动弛豫,下列叙述中错误的是(
)。
答案:通过振动弛豫可使处于不同电子激发态的分子均返回到第一电子激发态的最低振动能级分子外层电子在辐射能照射下,吸收能量跃迁到激发态,再从无辐射驰豫转入最低三线态,然后跃迁回基态各个振动能级,产生光辐射,这种发光现象称为(
)。
答案:分子磷光在紫外可见分光光度法单组份定量分析时,选择λmax作为测定波长的原因是(
)。
答案:测定灵敏度高;减少非单色光的影响符合比尔定律的有色溶液稀释时,其吸收曲线的最大吸收峰(
)。
答案:下移
下列说法正确的是(
)。
答案:摩尔吸收系数随波长而改变分子的紫外-可见吸收光谱呈带状光谱,其原因是(
)。
答案:分子中电子能级的跃迁伴随着振动、转动能级的跃迁下列化合物不适合作为紫外吸收光谱的溶剂是(
)。
答案:甲苯/ananas/latex/p/2507
答案:101%某被测物质的溶液50ml,其中含有该物质1.0mg,用厚度为1.0cm吸收池在某一波长下测得透光率为10%,则比吸光系数为(
)。
答案:5.0×102
某物质的摩尔吸光系数很大,则表明(
)。
答案:该物质对某波长的吸光能力很强
丙酮在乙烷中的紫外吸收λmax=279nm,ε=14.8,若改为乙醇做溶剂,此吸收峰如何变化?(
)
答案:向短波方向移动已知KMnO4的相对分子质量为158.04,ε545nm=2.2
╳
103,今在545nm处用浓度为0.0020%KMnO4溶液,3.00cm吸收池测得透光率为(
)。
答案:15%与吸光性物质的摩尔吸光系数无关的是(
)。
答案:该物质溶液的浓度符合Beer定律的某溶液稀释时,其吸收峰的波长位置将(
)。
答案:不移动,但峰高值降低下列哪一波长在可见光区(
)。
答案:
0.7μm紫外-可见分光光度法是利用溶液中的分子或基团产生(
)跃迁所形成的。
答案:电子能级,同时伴随着振动能级和转动能级下列属于吸收光谱原理的方法是(
)
答案:红外分光光度法下列属于光谱分析法的是(
)。
答案:红外吸收法电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的(
)。
答案:波长越长
下列关于永停滴定法原理描述不正确的是(
)。
答案:电流的大小取决于氧化型的浓度若使用永停滴定法滴定至化学计量点时电流降至最低点且不变化,则说明(
)。
答案:滴定剂为不可逆电对,被测物为可逆电对使pH玻璃电极产生碱差的原因是由于(
)
答案:强碱溶液中,玻璃电极对钠离子产生响应用pH玻璃电极
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