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    紫外作业答案.docx

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    紫外作业答案.docx

    .UV-Vis作业一、选择题1. 丙酮的紫外-可见吸收光谱中,对于吸收波长最大的那个吸收峰,在下列四种溶剂中吸收波长最短的是( D )。(A) 环己烷 (B)氯仿 (C) 甲醇 (D)水2. 某化合物在水中测得max = 315 nm, 在正己烷中测得max = 305 nm,请指出该吸收是由下述哪一种跃迁类型所产生的?( C )。 (A)n-* (B)n-* (C)-* (D)-*3. 某化合物在220-400nm范围内没有紫外吸收,该化合物属于以下化合物中的哪一类?( D )(A)芳香族化合物 (B)含共轭双键化合物(C)醛类 (D)醇类4. 在苯胺的紫外光谱中,max = 230 nm(max=8600)的一个吸收带是(C )。(A)K带 (B)R带(C)E2带 (D)B带5. 某羰基化合物在紫外光区只产生一个max = 204 nm(max=60)的弱吸收带,指出该化合物的类型是( C )。(A)酮类 (B), -不饱和醛或酮(C)酯类 (D), -不饱和酯6. 某羰基化合物在紫外光区只产生一个max = 275 nm(max=22)的弱吸收带,指出该化合物的类型是(A )。(A)酮类 (B), -不饱和酮(C)酯类 (D), -不饱和酯7. 在苯酚的紫外光谱中,max = 211 nm(max=6200)的一个吸收带是( D )。(A)K带 (B)R带(C)B带 (D)E2带8. 苯乙烯的紫外吸收光谱产生2个吸收带,分别为max = 248 nm(max=15000);max = 282 nm(max=740)。试问max = 248 nm(max=15000)谱带是( A )。(A)K带 (B)R带(C)B带 (D)E2带9. 某化合物的一个吸收带在正己烷中测得max = 327 nm,在水中测得max = 305 nm,请指出该吸收是由下述哪一种跃迁类型所产生的?( A )。 (A)n-* (B)n-* (C)-* (D)-*10. 用紫外吸收光谱区分共轭烯烃和, -不饱和醛或酮可根据哪个吸收带出现与否来判断。( B )(A)K带 (B)R带 (C)E带 (D)B带二、简答题1. 试说明有机化合物的紫外吸收光谱的电子跃迁类型及吸收带类型?答:电子跃迁的主要类型:-*跃迁,-*跃迁,-*跃迁,n-*跃迁,-*跃迁,n-*跃迁等。吸收带主要类型:远紫外吸收带、末端吸收带、K吸收带、R吸收带、B吸收带、E吸收带、电荷转移吸收带、配位体场吸收带等。2. 苯乙酮能发生几种类型的电子跃迁,在近紫外区出现哪几个吸收带?答:电子跃迁类型:-*跃迁,-*跃迁,-*跃迁,-*跃迁,n-*跃迁。在近紫外区:K吸收带、R吸收带、B吸收带、E吸收带等。3. 简述如何通过pH值来判断酚类化合物和苯胺类化合物。答:在酸性介质中,随着pH降低,2个紫外吸收带均蓝移的化合物为苯胺类化合物;在碱性介质中,随着pH升高,2个紫外吸收带均红移的化合物为苯酚类化合物;4. 乙酰乙酸乙酯有酮式和烯醇式两种互变异构体,在近紫外光谱产生max = 272nm(max=16)和max = 243nm(max=16000)两个吸收带,试分析每个吸收带对应的吸收带类型,并说明是由哪个异构体贡献的?答:近紫外区的max = 272nm(max=16),是由n-*跃迁产生的R吸收带,是酮式异构体贡献的;max = 243nm(max=16000),是共轭体系-*跃迁产生的K吸收带,是烯醇式异构体贡献的5. 某化合物初步推断可能的结构为如下所示的A或B,在乙醇中测得max = 352nm,试根据紫外光谱数据推断为哪种结构。 解:化合物A: max =215 nm + 30 nm +39 nm +15 nm +10 nm +12 nm +36 nm=357nm化合物B: max =215 nm + 30 nm +39 nm +10 nm +12 nm +18nm=324nm。该化合物可能为A。6. 某化合物为环己烯酮的衍生物,在乙醇中测得max =237nm,若共轭体系连有烷基R,指出发色团可能的结构,并根据紫外光谱数据确定R的位置。解:max=215 +10 +12 =237nm若在位则max=215 +12×2 =239nm三、根据Wood Ward-Fieser 规则计算1. 计算下列, -不饱和醛酮在乙醇中max。解:(1)max=215 +2×5 +10 +2×12=259nm;(2)max=215 + 2×30 +39 +5 + 12 + 3×18 = 385nm(3)max=215 + 2×30 +3×5+ 12 + 3×18= 356nm;(4)max=215 + 10 +2×12+ 2×5= 259nm2. 计算下列共轭烯烃的max。解:(1)max=214 +3×5 +30 +5×5=284nm;(2)max=253 + 2×30 +3×5 + 5×5 = 353nm(3)max=253 + 30 +5+ 3×5= 303nm;(4)max=253 +2×5+ 4×5= 283nm;.

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