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核磁共振氢谱(PMR)是研究有机物分子结构的一种重要方法。已知有机化合物中处于同一位置的氢原子在PMR中为同一组信号峰,谱中峰的强度与分子中给定类型的氢原子数成正比。 (1)甘氨酸(H2N-CH...

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的红外光谱和核磁共振氢谱如下图,下列说法错误的是 ( ) A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C3H6O,则其结构简式为CH3COCH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图所示,下列说法错误的是( ) A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C3H6O,则其结构简式为CH3COCH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图所示,下列说法中错误的 A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C2H6O,则其结构简式为CH3—O—CH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图所示,下列说法中错误的( )A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键  由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子  仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数  若A.的化学式为C2H6O,则其结构简式为CH3―O―CH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图,下列说法错误的是 A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C3H6O,则其结构简式为CH3COCH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图所示,下列说法错误的是( ) A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C3H6O,则其结构简式为CH3COCH3  
的红外光谱和核磁共振氢谱如图所示,下列说法中不正确的是 A.由红外光谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C2H6O,则其结构简式为CH3—O—CH3  
萃取是常用的有机物提纯方法   燃烧法是研究确定有机物成分的有效方法之一   核磁共振氢谱通常用于分析有机物的相对分子质量   对有机物分子红外光谱图的研究有助于确定有机物分子中的官能团  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图所示,下列说法中错误的是 A.由红光外谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C.2H6O,则其结构简式为CH3—O—CH3  
蒸馏可用于分离提纯液态有机混合物   燃烧法是研究确定有机物成分的一种有效方法   核磁共振氢谱通常用于分析有机物的相对分子质量   对有机物分子红外光谱图的研究有助于确定有机物分子中的基团  
的红外光谱和核磁共振氢谱如下图,下列说法错误的是( ) A.由红外光谱可知,该有机物中至少有三种不同的化学键   由核磁共振氢谱可知,该有机物分子中有三种不同化学环境的氢原子   仅由其核磁共振氢谱无法得知其分子中的氢原子总数   若A.的化学式为C.3H6O,则其结构简式为CH3COCH3  

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