10.2002年诺贝尔化学奖表彰的是在“看清 生物大分子真面目方面的科技成果.一项是美国科学家约翰·芬恩与日本科学家田中耕“发明了对生物大分子的质谱分析法 ,另一项是瑞士科学家库尔特·维特里希发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法.质子核磁共振(NMR)是研究有机物结构的有力手段之一.在所有研究的化合物分子中.每一结构中的等性氢原子在NMR中都给出了相应的峰.谱中峰的强度与结构中的等性H原子个数成正比.例如乙醛的结构简式为CH3CHO.在NMR中有两个信号.其强度之比为3∶1. (1)某烃的含氧衍生物.它的相对分子质量为74.0.碳的质量分数为64.9%.NMR中有 2个信号.其结构简式可能为 . (2)甲.乙.丙三种稳定有机物.分子式均为C2H4O2.已知甲不溶于水.乙和丙均易溶于水.在NMR中甲和乙均有2个信号.丙有3个信号. 则甲为 .乙为 .丙为 . 请在下表中填写区分乙.丙两种化合物所用的试剂和化学方程式. 物质 信号强度之比 试 剂 化 学 方 程 式 乙 丙 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

13C-NMR(核磁共振)、15N-NMR可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,Kurt Wu thrich等人为此获得2002年诺贝尔化学奖.下面有关13C、15N叙述正确的是(  )

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认真阅读下面的新闻报道,完成后面的相关问题:
据某报2002年10月11日报道,2002年10月9日下午,某厂发生一起严重化学事故,该厂生产中需要无水苯作为溶剂,因此,使用苯前需要用金属钠除掉苯中的少量水分.在生产过程中,由于某种原因,误将1300kg甲苯当作苯投进一个反应釜中,并向反应釜中投入了10kg左右的金属钠.由于甲苯中含水量比苯少,金属钠不能被完全消耗掉,在反应釜四壁还残留有5kg左右的金属钠.
由于金属钠很活泼,遇水即发生剧烈反应,危险性极大.该反应釜严重威胁着该厂和周围群众的安全.经过众专家研究后,提出了三种处理事故的建议:
Ⅰ.打开反应釜,用工具将反应釜内的金属钠取出来;
Ⅱ.向反应釜中加水,通过化学反应“除掉”金属钠;
Ⅲ.采用远程滴加乙醇的方法向反应釜内加入乙醇,并设置放气管,排放乙醇与金属钠反应放出的气体和热量.
专家们进行了周密的研究和部署,经过紧张作业,至第二天晚8时,险情终于安全排除.
(1)文中提到“该反应釜严重威胁着该厂和周围群众的安全”,试用你学过的知识及题目所给信息解释危险性到底在哪里?
金属钠很活泼,遇水即发生剧烈反应
金属钠很活泼,遇水即发生剧烈反应

最终专家选择了最安全、最合理的解决问题的办法,你认为选择的是哪种方案?简要说明理由.
选用(3)乙醇与金属钠可以反应且比较温和
选用(3)乙醇与金属钠可以反应且比较温和

(2)分析文中信息可以知道,苯在工业生产中的一种重要用途是
作溶剂
作溶剂
不能
不能
(填“能”或“不能”)与金属钠反应,等质量甲苯中的含水量大约是苯中含水量的
50%
50%
(填百分数).用金属钠可以除去苯中含有的水,而且也可以检验苯中是否含有水.那么应该用
无水CuSO4
无水CuSO4
(填化学试剂的化学式)检验乙醇中是否含有水.
(3)写出乙醇与金属钠的反应方程式:
2Na+2C2H5OH→H2↑+2C2H5ONa
2Na+2C2H5OH→H2↑+2C2H5ONa

(4)甲苯上的一个氢原子被氯原子取代可得到物质A,结构为,物质B是它的同分异构体,也含有苯环,那么物质B可能的结构有

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利用核磁共振技术测定有机物分子的三维结构的研究获得了2002年诺贝尔化学奖.在有机物分子中,不同位置的氢原子的核磁共振谱中给出的峰值(信号)也不同.根据峰值(信号)可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目.例如:乙醚的结构式为:,其核磁共振氢谱中有2个信号(参见图).
(1)下列分子中,其核磁共振氢谱中只有一种峰(信号)的物质是
AD
AD
(多选倒扣分).
A.CH3-CH3       B.CH3COOH     C.CH3COOCH3      D.CH3COCH3
(2)化合物A和B的分子式都是C2H4Br2,A的核磁共振氢谱如图所示,则A的结构简式为
BrCH2CH2Br
BrCH2CH2Br
,请预测B的核磁共振氢谱上有
2
2
 个峰(信号),峰面积之比为
3:1
3:1


(3)用核磁共振氢谱的方法来研究C2H6O的结构,请简要说明根据核磁共振氢谱的结果来确定C2H6O分子结构的方法是
通过核磁共振氢谱中的信号峰可以判断有3个信号峰,分子结构为HOCH2CH2OH,有1个信号峰时,分子结构为CH3OCH3
通过核磁共振氢谱中的信号峰可以判断有3个信号峰,分子结构为HOCH2CH2OH,有1个信号峰时,分子结构为CH3OCH3

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.(5分)利用核磁共振技术测定有机物分子的三维结构的研究获得了2002年诺贝尔化学奖。在有机物分子中,不同氢原子的核磁共振谱中给出的峰值(信号)也不同,根据峰值(信号)可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目。例如二乙醚的结构简式为:

                CH3—CH2—O—CH2—CH3

其核磁共振谱中给出的峰值(信号)有两个,如图所示:

(1) 下列物质中,其核磁共振氢谱中给出的峰值(信号)只有一个的是         

A.CH3CH3             B. CH3COOH    

C.  CH3COOCH3        D.  CH3OCH3

(2) 化合物A和B的分子式都是C2H4Br2, A的核磁共振氢谱图如图所示,则A的结构简式为:                    ,请预测B的核磁共振氢谱上有          个峰(信号)。

(3)用核磁共振氢谱的方法来研究C2H6O的结构,简要说明根据核磁共振氢谱的结果来确定C2H6O分子结构的方法是                                                      

 

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利用核磁共振技术测定有机物分子的三维结构的研究获得了2002年诺贝尔化学奖。在有机物分子中,不同氢原子的核磁共振谱中给出的峰值(信号)也不同,根据峰值(信号)可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目。例如二乙醚的结构简式为:

                CH3—CH2—O—CH2—CH3

其核磁共振谱中给出的峰值(信号)有两个,如图所示:

(1)、下列物质中,其核磁共振氢谱中给出的峰值(信号)只有一个的是    (多选扣分)。

A.CH3CH3      B. CH3COOH   

 C.  CH3COOCH3   D.  CH3OCH3

(2)、化合物A和B的分子式都是C2H4Br2, A的核磁共振氢谱图如下图所示,则A的结构简式为:                  ,请预测B的核磁共振氢谱上有      个峰(信号)。

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