关于“与外磁场取顺向一 一 1 1 的排列顺序”的概念

可以忽略不计(选填“可以”或“不能”),原因是物体处于完全失重状态,对支持面没有压力,摩擦力为零;(2)物体做匀速圆周运动的向心力数值上等于A(选填“A.弹簧秤的拉力”或“B.物体的重力”,选填字母“A”或“B”)(3)实验时需要测量的物理量是:圆周运动的周期T、弹簧秤示数F、圆周运动半经r;(写出被测物理量的名称和字母)(4)待测质量的表达式为m=24π2r.
科目:高中物理
(2008?滨州一模)在《探究加速度与力、质量的关系》实验中,要采用控制变量法来进行研究,实验装置如图1所示.在实验中,要把平板右端垫高一些,以平衡摩擦力,使小车受到合力等于绳对小车的拉力,且认为绳的拉力等于砂和桶的总重力mg.(小车的总质量为M,重力加速度为g)(1)对于本实验,以下说法中正确的是DA.砂和桶的总质量m要远大于小车的总质量MB.每次改变小车质量后,需要重新平衡摩擦力C.小车的加速度可用求解D.为了形象直观探究小车加速度a与小车总质量M的关系,应做出图象(2)如图2,是该实验中得到的一条较理想的纸带,O点是打上去的第1个点,且此时小车刚开始运动,打相两个点的时间间隔为T,有关长度在图中已标明.也可以用这条纸带验证“动能定理”,从打下起始点O到打下C点的过程中,合外力对小车所做的功W=mg(S0+S1);该小车动能的变化量△EK=1+s24T)2,若在误差允许的范围内满足W=△EK,则动能定理得证.(结果用所给字母表示)
科目:高中物理
如图1所示,以O点为坐标原点,沿水平地面向右建立x轴;线段OA、AB、BC的长度均为x0.在x轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿x轴正方向的电场,电场强度大小E随x的变化关系如图2所示(图1中未画出).物体甲和乙的质量均为m,甲带的电荷量为+q,乙是不带电的绝缘体.物体甲从O点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的A点.物体甲经过加速后,在A点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变.不计一切摩擦,重力加速度为g.(1)求两物体在A点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小v;(2)求物体甲从A点运动到C点过程中两物体间的最大距离s;(3)若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半.求在C处物体甲对地面的压力与自身重力的比值k.
科目:高中物理
如右图1所示,一根水平张紧弹性长绳上有等间距的O、P、Q质点,相邻两质点间距离为1.0m。t=0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴方向振动,并产生沿x轴正方向传播的波,O质点的振动图象如图2所示.当O质点第一次达到正向最大位移时,P质点刚开始振动,则(&&& ) A.质点Q的起振方向为y轴正向&&&&&&&&&&& B.O、P两质点之间的距离为半个波长 C.这列波传播的速度为1.0m/s&&&&&&&&&&&&&&& D.在一个周期内,质点O通过的路程为0.4m
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如图4所示,边长相等的正方形导体框与正方形匀强磁场区的对角线在同一水平线上,导体框沿水平方向匀速通过垂直于纸面向外的磁场区,导体框中的电流随时间变化关系正确的是(顺时针方向电流为正)(  ).
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线框进入磁场时,根据楞次定律可知,感应磁场方向垂直纸面向里,则感应电流方向按顺时针方向,且有效切割长度均匀增大,根据
,当线框与磁场重合时,线框开始离开磁场,感应电流方向改为逆时针,且切割长度开始减小,故A正确故选A
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扫描下载二维码HNMR核磁共振 自旋偶合裂分
HNMR核磁共振 自旋偶合裂分例如:CH3CH2COCH3 有三个吸收峰 分别裂分为 4 3 1 是根据的n+1规则,能够理解请问:CH3CH2COCH2OH 分为几重峰?分别裂分为?可以用n+1规则么?
分为四重峰,分别裂分为3,4 ,1,1.当然可以用. 再问: 请问,1,1 是-CH2OH产生的么? 是不是因为-OH一般都是1, - CH2为什么是1呢。。。 那如果是CH3CH2CH2CH3,又有几重峰,分别裂分为... 再答: 因为后CH2不受到自旋干扰,所以不裂分。 两重峰,为3.4再问: 请问,是因为有两种氢的缘故,所以裂分为两重峰么?如果这样,3,4如何推导出来的.. 谢谢啦 再答: 因为它们是对称的,也就是等价的核。再问: 还有最后一个问题呢。如果是化合物(CH3)2-CH-CH2-CH3,有几重峰 分别裂分..hehe 再答: 呵呵,四重,2,9,5 ,3。很执着,好样的。高中还是大学?
与《HNMR核磁共振 自旋偶合裂分》相关的作业问题
当Hb的诱导磁场与外磁场同向平行时,Ha受到的磁感应强度略大于外磁场磁感应强度,诱导磁场+外磁场.当Hb的磁场与外磁场反向平行时,Ha受到磁感应强度略小于外加磁场磁感应强度,外磁场-诱导磁场.
也许是对的
五重峰是由于所观察的 H 核会与两个同碳上的 D 核耦合.D 的自旋 I=1,2In+1=2x1x2+1=5.
看核磁共振的相关内容吧.自旋量子数不为零的核在外磁场中会存在不同能级,这些核处在不同自旋状态,会产生小磁场,产生的小磁场将与外磁场产生叠加效应,使共振信号发生分裂干扰.这种核的自旋之间产生的相互干扰称为自旋--自旋耦合(spin-spin coupling),简称自旋耦合.简而言之就是核与邻近核的磁场相互影响导致图谱谱
是核磁共振吗?在外磁场的作用下,质子是会自旋的,自旋的质子会产生一个小的磁矩,通过成键价电子的传递对邻近的质子产生影响.质子的自旋有两种取向,假如自旋时与外磁场取顺向排列的质子,使受它作用的邻近质子感受到的总磁场强度增大;自旋时与外磁场取逆向排列的质子,使邻近的质子感受到的总磁场强度减小.因此当发生核磁共振时,一个质子
能的.核磁的二维谱里不是存在H-H的远程耦合和C-H的远程耦合吗?利用的就是空间位置的差异.溶剂应该是没有影响的,因为手型异构的物理性质在溶解度上式完全相同的,而核磁中的溶剂只是将待测物溶解,与出峰无关.
是不是因为信噪比的问题?还有用进口的高分辨NMR做的谱图效果的确会和一般的不一样不过贵很多我们学校内部普通NMR一个样150高分的NMR一个样要350~500 对外就更贵了
可能原因有:1、进样过激,不稳定,形成二次进样 练习手动进样:使用自动进样器2、色谱柱安装失败 重新安装3、spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂4、柱子温度波动 修理稳控系统5、spliteless进样,量大,时间长.希望用“溶剂 在毛细管色谱柱前端安装5米的去效应“谱带浓缩时,溶剂的固定相的
一的平方加二的平方,加三的平方,加……加恩的平方可用列分法来解
A,2组,萘只有两种氢,即α位和β位,B,5组,看等效氢原子C,3种,看等效氢原子,有三组D,4组,这是一个中心对称的,数一边就行了.希望对你有所帮助!不懂请追问!望采纳!
四面体配合物分裂能只是八面体场的4/9,几乎都是高自旋组态,可以不讨论高低自旋.
在同一分子中,核自旋与核自旋间相互作用的现象叫做“自旋-自旋偶合”
自旋量子数不为零的核在外磁场中会存在不同能级,这些核处在不同自旋状态,会产生小磁场,产生的小磁场将与外磁场产生叠加效应,使共振信号发生分裂干扰.这种核的自旋之间产生的相互干扰称为自旋--自旋耦合(spin-spin coupling),简称自旋耦合.
1H NMR呀~几种氢就几组峰囖~你这是例题吧?上面连同种氢都给你标好了.上图:5组a、三个甲基是化学等效的,他们的邻位碳上没有H,所以是单峰——1组b、连接叔丁基的亚甲基,邻位碳上1个氢,所以是双峰——2组c、连接上述亚甲基的碳上的一个H,邻位碳上有1+1+2=4,所以是五重峰——3组d、e 双键端基碳上两个H化学不
氢谱中某种氢可能会受到邻位碳上的氢影响而发生偶合裂分,有时更远的氢也会有裂分.裂分峰数一般可以认为是邻位氢个数+1.四重峰表示邻位碳上为一个甲基.单峰表示邻位碳没有氢,双峰表示连了一个CH,一般四重峰以上都有多重峰来表示.裂分峰的总面积表示氢的个数,高度说明不了什么.同样的氢数,峰面积是一样的,所以单峰要高于双峰,再高
  核磁共振 核磁共振  核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR)  核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),  核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),
选D单峰表示没有偶合裂分.1.3的位置,又是9个H,肯定是3个化学环境一样的甲基,一般来说就是叔丁基;7.2苯环区有5个H,很显然是单取代的,这个也可能是单峰,也可能是两组峰比例为3:2.A有四组峰,B有5组峰,C有5组峰.
话说,这些内容是大学化学本科必学的.到了考研阶段还不懂,有点说不过去了.建议你还是找本波谱分析书系统地学一下.如果是考题的话,记住下面这些:氢谱中某种氢可能会受到邻位碳上的氢影响而发生偶合裂分.裂分峰数一般可以认为是邻位氢个数+1.单峰表示邻位碳没有氢,双峰表示连了一个CH.例子不用举了,如果不明白,把题发这儿给你分析
要记住一些官能团影响的氢谱的基本知识.像A,有一个不饱和度,三个碳,只有一组六个氢,而且2点多的ppm一般就是连羰基,马上就会猜出是丙酮;B,一看接近10有一个氢,肯定有醛基.2点多和1点多分别有2个和3个氢,而且又相互偶合裂分,肯定是乙基,综合起来就是丙醛. 再问: 再问: 这两个分别代表什么意思啊 再答: 可能跟溶扫二维码下载作业帮
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闭合金属圆环放在匀强磁场中,使圆环的一半在磁场外,另一半在磁场内,如图所示,若使圆环产生顺时针方向的感应电流,应该使圆环:(  )A.以MN为轴,上半部向外,下半部向里转动B.以MN为轴,上半部向里,下半部向外转动C.以PQ为轴,左半部向外,右半部向里转动D.以PQ为轴,左半部向里,右半部向外转动
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若使圆环产生顺时针方向的感应电流,根据安培定则,感应电流的磁场的方向向里,根据楞次定律可得,线圈中的磁通量减小.A、B、以MN为轴转动,穿过线圈的磁通量为:Φ=BScosθ,线圈与B之间的夹角变小,磁通量减小,...
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磁通量是穿过线圈的磁感线的条数.对照产生感应电流的条件:穿过电路的磁通量发生变化进行分析判断有无感应电流产生.
本题考点:
楞次定律.
考点点评:
对于匀强磁场磁通量,可以根据磁感线条数直观判断,也可以根据磁通量的计算公式Φ=BSsinα(α是线圈与磁场方向的夹角)进行计算.
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