核磁共振普与红外、紫外一样,实际上都是()。红外光谱来源于分子振动-转动能级间的跃迁,紫外-可见吸收光谱来源于分子的电子能级间的跃迁。
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红外光谱是测定分子的何种振动发出的能量?
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在1H80Br分子远红外光谱中观察到下列谱线:118cm-1,135cm-1,152cm-1,169cm-1,186cm-1,和203cm-1。试求J=8时转动能级的能量。
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已知封闭的圆环中粒子的能级为:n=0,±1,±2,±3… 式中n为量子数,R是圆环的半径,若将此能级公式近似地用于苯分子中π66离域π键,取R=140pm,试求其电子从基态跃迁到第一激发态所吸收的光的波长。
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分子的平动、转动和振动的能级间隔的大小顺序是:()
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分子由较高振动能级向同一电子态的最低振动能级的非辐射跃迁称为()
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紫外吸收光谱是分子转动能级跃迁产生的,可用紫外分光光度计测定
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分子荧光与化学发光均为第一激发态的最低振动能级跃至基态中各振动能级产生的光辐射,它们的主要区别在于()
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在原子吸收中,由于碰撞引起吸光原子与蒸气中的原子或分子的能级稍有变化,从而使吸收频率变化,导致谱线变宽,这类变宽叫做热变宽,也称为Doppler变宽。
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