6核磁共振习题

合集下载

核磁共振与质谱联用技术

核磁共振与质谱联用技术

核磁共振与质谱联用技术核磁共振与质谱联用技术是一种重要的分析化学技术,广泛应用于物质的定性和定量分析。

它结合了核磁共振(NMR)和质谱(MS)两种技术的优点,为科研和工业领域提供了强大的分析手段。

一、核磁共振(NMR)核磁共振是一种研究原子核内部结构及其与环境相互作用的方法。

在核磁共振光谱中,样品中的原子核在外加磁场中发生共振,产生特定的频率信号。

这些信号与原子核的化学环境有关,通过观察信号的强度、频率和耦合常数等参数,可以得到有关样品分子结构、动力学和电子状态等信息。

二、质谱(MS)质谱是一种基于质量分析的离子化技术。

样品经过离子化后,生成带电粒子(离子)。

这些离子在电磁场中受到力的作用,根据其质量-电荷比(m/z)的不同,发生偏转。

通过检测离子的数量和强度,可以得到样品的质谱图。

质谱图提供了有关样品分子质量、结构和组成等信息。

三、核磁共振与质谱联用技术(NMR-MS)核磁共振与质谱联用技术将核磁共振和质谱两种技术的优点结合起来,实现了对样品分子结构和质量的同时分析。

通过将质谱离子化后的离子引入核磁共振谱仪中,可以得到样品的核磁共振谱。

这样,不仅可以得到样品的结构信息,还可以确定样品的质量和组成。

核磁共振与质谱联用技术在化学、生物化学、环境科学、药物分析等领域有着广泛的应用。

它为科研和工业领域提供了一种高效、快速的定性和定量分析手段,有助于解决许多复杂样品分析难题。

习题及方法:1.习题:核磁共振与质谱联用技术在哪些领域有广泛应用?解题方法:回顾核磁共振与质谱联用技术的特点和优势,结合课本和教材中提到的实例,列出其在不同领域的应用。

答案:核磁共振与质谱联用技术在化学、生物化学、环境科学、药物分析等领域有广泛应用。

例如,在化学领域,可以用于研究有机化合物的结构和动力学;在生物化学领域,可以用于分析蛋白质和核酸的结构和功能;在环境科学领域,可以用于检测和分析污染物;在药物分析领域,可以用于药物成分的定性和定量分析。

全国医用设备使用人员业务能力考评MRI技师模拟题2021年(6)_真题-无答案

全国医用设备使用人员业务能力考评MRI技师模拟题2021年(6)_真题-无答案

全国医用设备使用人员业务能力考评MRI技师模拟题2021年(6)(总分55.56,考试时间120分钟)多项选择题1. 下列哪些是自旋回波序列的特点A. 是磁共振成像最基本的脉冲序列B. 采用90°激发脉冲和180°复相脉冲进行成像C. 第一个180°脉冲使纵向磁化矢量由Z轴翻转到负Z轴D. 90°脉冲使纵向磁化矢量翻转到XY平面上E. 180°脉冲可使XY平面上的磁矩翻转180°产生重聚焦作用2. FSE序列与SE序列相比,FSEA. 采集速度快B. 减少了运动伪影C. 减少了磁敏感性伪影D. 病变检测能力不如SEE. 图像对比不如SE3. 单次激发EPI是A. 在一次RF脉冲激发后连续所有的成像数据B. 一次的数据重建一个平面的MR图像C. 需要多次射频脉冲激发和相应次数的EPID. 是目前速度最快的MR成像序列E. 存在信号强度大、空间分辨力高的优点4. 磁共振成像的局限性有A. 无电离辐射,一定条件下可进行介入治疗B. 成像速度慢C. 图像容易受多种伪影影响D. 禁忌证多E. 不使用对比剂,可观察心脏和大血管结构5. 在1.0T静磁场中水质子比脂肪质子快一周,用时为6.8ms,那么A. 当激发停止时,每隔6.8ms便出现水质子与脂肪质子的同相位B. 当激发停止时,每隔6.8ms便出现水质子与脂肪质子的反相位C. 当激发停止时,每隔3.4ms便出现水质子与脂肪质子的同相位D. 当激发停止时,每隔3.4ms使出现水质子与脂肪质子的反相位E. 同相位时,两者信号相加;反相位时,两者信号相减A1/A2题型1. 关于脂肪抑制技术的优点,不正确的是A. 可提供鉴别诊断信息B. 减少运动伪影C. 改善图像对比,提高病变检出率D. 增强扫描效果E. 增加化学位移伪影2. 血流在MRI上的信号表现为A. 血流速度越快,信号越高B. 血流速度越慢,信号越低C. 在GRE序列中,血流表现为流空的低信号D. 信号高低与血流形式及成像参数等有关E. 在SE序列中,血流表现为较高信号3. 临床怀疑肾动脉狭窄,选择哪种检查方式不易漏诊A. 2D TOF-MRAB. 3D TOF-MRAC. CE-MRAD. 2D PC-MRAE. 3D PC-MRA4. 眼眶病变增强后,为避免周围高信号组织对病变的影响,应使用A. 心电触发及门控技术B. 呼吸门控技术C. 脂肪抑制技术D. 波谱成像技术E. 灌注加权成像技术5. 脑海马硬化性病变MRI扫描时,应加扫斜冠状位,定位线要A. 与前颅凹底平行B. 与前后联合连线平行C. 与脑干平行D. 垂直于海马长轴E. 平行于海马长轴6. 关于角动量,错误的是A. 有方向性的矢量B. 是磁性强度的反应C. 角动量大,磁性强D. 如果质子和中子相等,自旋运动快速均匀分布,总角动量保持为1E. 如果质子和中子相等,自旋运动快速均匀分布,总角动量保持为零7. 考虑早期股骨头坏死时,应首选哪项检查A. 超声检查B. 彩色多普勒C. X线检查D. CT检查E. MR检查8. 关于梯度磁场,错误的是A. MR空间定位主要由梯度磁场完成B. 梯度磁场变化确定位置时,不需要受检者移动C. 提高梯度场性能,可提高图像分辨能力和信噪比D. 梯度磁场大可做更薄的层厚,提高空间分辨力,减少部分容积效应E. 梯度磁场的梯度爬升越快,越不利于RF频率切换9. 关于化学位移,错误的是A. 化学位移可以引起局部磁场的改变B. 化学位移是磁共振波谱的基础C. 化学位移饱和成像可用来突出或抑制某种组织的信号D. 化学位移特性可消除化学位移伪影E. 利用不同原子核的化学位移,可以生成不同类型的图像10. 行头、颈部MRA扫描时,将饱和带置于扫描区域的上方,其目的是A. 避免头、颈部不自主运动带来的运动伪影B. 避免脑脊液流动伪影C. 避免静脉血流的影响D. 避免血液湍流的影响E. 避免动脉血流的影响11. Gd-DTPA为A. 抗磁性对比剂B. 顺磁性对比剂C. 超顺磁性对比剂D. 非离子性对比剂E. 铁磁性对比剂12. 颅脑MRI扫描时,"十"字定位灯的横向连线对准A. 发际B. 额头C. 瞳间线D. 双眉中心E. 鼻尖13. 下列哪项不是磁共振成像的必备条件A. 射频电磁波B. 磁场C. 自旋不为零的原子核D. 感应线圈和模数转换E. 数模转换14. 根据电磁原理,质子自旋产生角动量的方向与自旋平面方向的关系是A. 垂直B. 平行C. 交叉D. 相反E. 无关15. 关于K空间的叙述,错误的是A. 是MR信号的定位空间B. 按相位和频率两种坐标组成的虚拟空间位置C. 计算机根据相位和频率的不同而给予的暂时识别定位D. K空间中,相位编码是上下、左右对称的E. K空间从负值最大逐渐变化到正值的最大,中心部位处于中心点的零位16. 关于梯度回波序列,错误的是A. 是目前快速扫描序列中最成熟的方法B. 可缩短扫描时间C. 图像空间分辨力无明显下降D. SNR无明显下降E. 使用大于90°的射频脉冲激发17. 下列哪项不是磁体的主要性能指标A. 主磁场强度B. 磁场均匀度C. 磁场稳定性D. 磁体有效孔径和边缘场空间范围E. 梯度18. 行头部MRV扫描时,将饱和带置于扫描区域的下方,其目的是A. 避免头、颈部不自主运动带来的运动伪影B. 避免脑脊液流动伪影C. 避免动脉血流的影响D. 避免血液湍流的影响E. 避免静脉血流的影响19. 与CT检查相比,下列哪项不是磁共振检查的优势A. 中枢神经系统B. 后颅凹及颅颈交界区C. 纵隔占位性病变D. 肺内病变E. 关节及韧带病变20. Gd-DTPA作用原理为A. 能显著缩短周围组织的弛豫时间B. 能显著延长周围组织的弛豫时间C. 可穿过血脑屏障D. 可进入有毛细血管屏障的组织E. 分布具有专一性21. 颅脑MRI扫描时,"十"字定位灯的纵向连线对准A. 头颅正中矢状位B. 头颅正中冠状位C. 瞳间线D. 双眉中心E. 鼻尖22. 核磁共振现象对于下列哪项科学发展无重大意义A. 物理B. 天文学C. 生物化学D. 医学E. 化学23. 关于磁共振胰胆管成像检查,以下描述不正确的是A. 检查当日早晨禁食、禁水B. 屏气较好的受检者可以选用2D的HASTE序列C. 自由呼吸较均匀的受检者可以选用3D的HASTE序列D. 无需加抑脂技术E. 无需注入对比剂24. 关于MR图像的形成,错误的是A. MRI信号是MRI设备中使用接收线圈探测到的电磁波B. 电磁波具有一定的相位、频率和强度C. 根据信号的相位、频率和强度的特征,结合时间的先后次序,可以进行计算空间定位处理和信号强度数字化计算及表达D. MRI反映不同组织的亮暗特征E. 各种形态特征组织具有不同的密度特点25. 梯度系统性能不能决定的是A. MR设备的扫描速度(时间分辨力)B. 最小扫描层厚(空间分辨力)C. X、Y、Z三轴有效扫描范围D. 影像几何保真度E. 磁场均匀性26. 下列哪种技术可以消除血液流动的伪影A. 采用屏气扫描的方式B. 缩小FOVC. 使用抑制脂肪技术D. 采用预饱和技术E. 采用心电门控27. 下列哪项不属于MR检查的禁忌证A. 装有人工金属心脏瓣膜者B. 体内置有胰岛素泵者C. 安装心脏起搏器者D. 装有金属假关节者E. 所有孕妇28. 颅脑MRI扫描时,在矢状位定位像上横轴位定位线应A. 平行于视交叉B. 平行于前颅凹底C. 平行于眼眶D. 平行于上腭E. 垂直脑干29. 下列哪项是增强磁共振血管成像技术A. TOF-MRAB. TOF-MRVC. CE-MRAD. PC-MRAE. PC-MRV30. 为降低心脏、大血管搏动伪影,临床常采用A. 呼吸门控技术B. 脂肪抑制技术C. 心电触发及门控技术D. 波谱成像技术E. 灌注加权成像技术31. Cd-DTPA应用于脑恶性肿瘤具有增强效应表明A. 血脑屏障完好无损B. 血脑屏障遭破坏C. 肿瘤内部囊变D. 肿瘤内部钙化E. 瘤周脑水肿明显32. 颅脑MRI扫描时,在横轴位定位像上矢状位定位线应A. 平行于视神经B. 平行于大脑纵裂C. 平行于眼眶D. 平行于双侧颞叶底部连线E. 垂直于脑干33. 下列哪项不是磁共振成像的局限性A. 成像慢B. 不使用对比剂可观察心脏和血管结构C. 对钙化不敏感D. 禁忌证多E. 易产生伪影34. 观察膝关节的内外侧副韧带,最好是哪个位置A. 轴位B. 冠状位C. 斜冠状位D. 矢状位E. 斜矢状位35. 1978年,世界上第一台头部MRI设备在哪个国家投入使用A. 日本B. 英国C. 美国D. 法国E. 德国36. 血流信号可表现为高信号的脉冲序列是A. SE序列B. FSE序列C. HASTE序列D. FLASH序列E. TSE序列37. 为降低呼吸运动对胸腹部MRI的干扰,临床常采用A. 呼吸门控技术B. 脂肪抑制技术C. 心电触发及门控技术D. 波谱成像技术E. 灌注加权成像技术38. Gd-DTPA的不良反应不包括A. 不适B. 头痛C. 恶心D. 呕吐E. 脑萎缩39. 颅脑MRI扫描时,在矢状位定位像上冠状位定位线应A. 平行于视神经B. 平行于大脑纵裂C. 平行于眼眶D. 平行于斜坡E. 平行于脑干40. 肝脏同反相位扫描序列的目的是A. 鉴别病变中是否含有出血成分B. 鉴别病变中是否含有钙化成分C. 鉴别病变中是否含有脂肪成分D. 鉴别病变中是否含有纤维化成分E. 鉴别病变中是否含有出血坏死成分41. 关于共振的概念,错误的是A. 共振是一种自然界普遍存在的物理现象B. 物体运动在重力作用下将会有自身运动频率C. 外力作用在某一物体,只要一次作用就能共振D. 有固定频率的外力反复作用,若频率与物体自身运动频率相同,将不断吸收外力,转变为自身运动量E. 随时间积累,虽然外力可能非常小,但是能量却不断地被吸收,最终导致物体的颠覆,形成共振42. 关于自由感应衰减(free induction decay,FID),错误的是A. 弛豫过程中Mxy幅度按指数方式不断衰减B. 感应电流随时间周期性不断衰减形成振荡电流C. 因为是自由进动感应产生的,称为自由感应衰减D. 90°RF脉冲后,受纵向弛豫和横向弛豫时间的影响,磁共振信号以指数曲线形式衰减E. FID信号瞬间幅度与时间无对应的关系43. 关于翻转角的叙述,错误的是A. RF激发下,质子磁化矢量方向发生偏转的角度B. 由RF能量决定C. 常用90°和180°两种D. 相应射频脉冲分别被称为90°和180°脉冲E. 快速成像序列,采用大角度激发,翻转角大于90°44. 不能对3D CE-MRA到的原始图像进行后处理的是A. MPRB. MIPC. SSDD. VRE. 滤波反投影45. 原子核的组成,正确的是A. 质子和中子B. 中子和电子C. 电子和氢质子D. 超微子E. 质子和电子46. 关于自旋回波脉冲序列,错误的是A. 是目前磁共振成像最基本的脉冲序列B. 采用90°激发脉冲和180°复相脉冲进行成像C. 先发射90°激发脉冲,Z轴上横向磁化矢量被翻转到XY平面上D. 在第1个90°脉冲后,间隔TE/2时间再发射1个180°RFE. 使XY平面上磁矩翻转180°,产生重聚焦作用,此后经TE/2时间间隔采集回波信号47. 下列哪项不是单次激发EPI的缺点A. 信号强度低B. 空间分辨力差C. 视野受限D. 磁敏感性伪影明显E. 速度快48. 外伤后跟腱损伤,应选择哪组检查位置A. 横轴位和冠状位B. 横轴位和矢状位C. 横轴位和斜矢状位D. 冠状位和矢状位E. 斜冠状位和矢状位49. 下列哪项不是TOF MRA的特点A. 施加不同位置的饱和带,可分别得到动脉或静脉图像B. 对于血流速度较快的血管,可采用3D TOF采集C. 对于血流速度较慢的血管,可采用2D TOF采集D. 对于不同流速的血管,最好事先确定编码流速E. 常常夸大血管狭窄的程度50. 短TI反转恢复脉冲序列的优点是A. 和脂肪TI值接近的组织也被抑制B. 抑制脂肪效果好C. 扫描时间长D. 图像信噪比差E. 抑制脂肪效果差。

第六章核磁共振(NMR)

第六章核磁共振(NMR)
受激态高能级磁核
将能量传递给周围
的介质粒子,自身 2 1 低能级 回复到低能磁核的
过程。1/T2
14
5 弛豫过程
一般频率测试误差与弛豫效率成 正比;由于液态样品的弛豫效率 较固态低,因而谱线较之更窄。
Et h
E h
1/ t (9)
谱峰宽
谱峰窄
E 为能量测试误差;
t 为状态停留时间;
与紫外、红外比较:共同点都是吸收光谱
吸收 能量
跃迁 类型
紫外-可见
紫外可见光 200~780nm
红外
核磁共振
≥60 MHz的电磁 红外光 波,波长最长,
780nm~100 能量最小,不能 0m 发生电子振动转 动能级跃迁
电子能级跃迁
振动能级跃 自旋原子核发生

能级跃迁
(7)基本类型
原则上凡自旋量子数不为零的原子核均能测得 NMR信号,但 目前为止仅限于1H、13C、19F、31P、15N 等原子核,其中氢谱 和碳谱应用最为广泛。
18
(1)化学位移
1 0 106 (11) 0
为化学位移,ppm;
1 为样品磁核的共振频率; 0 为标准物磁核共振频率;
化学位移: 同一种原子核在不同化学环 境中具有不同的核磁共振信 号频率,通常以四甲基硅烷 为基准进行衡量。
CH3O
OCH3 Si OCH3 OCH3
(5)偶合常数(J):确定化合物构型。
谱图解析步骤
(1)由分子式求不饱和度 (2)由积分曲线求各组1H核的相对数目 (3)解析各基团 (4) 由化学位移,耦合常数和峰数目用一级谱解析氢核 的化学结构单元 (5)推断结构并加以验证
谱图解析步骤

磁共振临床应用培训考试试题

磁共振临床应用培训考试试题

磁共振临床应用培训考试试题I∙MR1最常选择IH作为成像的元素,主要原因是:A∙IH原子结构简单对IH物理学特性研究较多IH容易发生共振其他原子不能发生核磁现象IH磁化率高,在生物组织中原子数量最多(2•下列何种情况的病人绝对禁止进入MR室:A•装有人工股骨头B∙装有心脏起搏器(C•宫内节育器D•幽闭恐惧综合征E∙对比剂过敏3•常需与桥小脑角脑膜瘤鉴别的肿瘤是:A•皮样囊肿B•听神经瘤C•小脑胶质瘤D-海绵状血管瘤E•化感器瘤4・儿童小脑半球占位性病变,首先考虑:A•血管母细胞瘤B•髓母细胞瘤C-星形细胞瘤D•生殖细胞瘤E∙室管膜瘤5•脊髓空洞症应首选的影像学检查方法是:A∙X线平片B∙DSAC∙MRID∙核素E∙超声6・有助于鉴别脊柱结核与椎间盘脱出的征象是:A•椎间隙狭窄B・椎体骨质增生C-椎间盘内信号不均D•椎旁软组织肿胀4£)E•脊柱曲度异常7 ∙MRCP在诊断胆道结石时常遇到的误诊因素是:胆道内的气泡胆道内的血凝块C•右肝动脉或胃十二指肠动脉外压造成的充盈缺损D•胆囊窝内的金属夹E•以上各项均正确8 ∙MRI平扫不易显示的正常肝脏结构有:A•门静脉的左右分支B・中肝静脉C-肝动脉(正确重D•左肝静脉E•右肝静脉9•骨质增生由下述哪种原因引起:A•骨动脉或静脉栓塞及血栓形成B•肿瘤组织形成的肿瘤骨C•成骨细胞活动形成新生骨或软骨内成骨,D•软骨细胞活动形成新生骨E•以上都不是io∙MR对先天性脊髓空洞与肿瘤继发的脊髓空洞的主要鉴别是:A•发病部位B∙发病年龄C∙TI加权像不同D∙Gd—DTPA造影后有无异常增强的病灶E•脊髓形态是否增粗11・有关椎间盘变性不正确的是:A•20岁以下髓核含水量85%~90%B.变性时,含水量减少,至老年降为70%变性的椎间盘以低信号为主D∙变性椎间盘内可有混杂不规则、斑点状信号E.椎间盘变性一定都有椎间盘脱出12•有关肩关节T1加权像,下列不正确的是:A•肱骨头骨雕为高信号B-肌腱韧带附着处无信号C-关节盂缘为均匀一致的低信号D•肱骨皮质无信号E•肱骨头和关节盂的透明软骨为低信号I血「I」:)13・膝关节十字韧带撕裂时,错误的是:A•形态呈波浪状B・韧带内可见高信号C-正常韧带轮廓分裂D•横轴位易于显示(E•检查时膝关节应摆轻度外旋位14 •垂体瘤不易:A-沿脑脊液种植,B•出血C•侵犯海绵窦D•压迫视交叉E,使垂体柄偏移15 ∙MRA对下列血管病变显示最好的是:A•动静脉畸形B•急性期出血C-蛛网膜下腔出血D•亚急性期出血E•海绵状血管瘤16 •下列疾病不属于脱髓鞘病变的是:A•中心性脑桥髓鞘溶解B•多发性硬化C・急性播散性脑脊髓炎D•肾上腺脑白质营养不良E•渗透性髓鞘溶解17 ∙最容易损伤脊髓的外伤是:A•横突孔骨折伴附件骨折B•椎体压缩性骨折伴横突骨折C•胸椎骨折伴肋骨骨折D•下腰椎骨折,骨折碎片进入椎管E∙胸椎附件骨折,骨折碎片进入椎管18 ∙MR影像上常可见到液一液平面的病变是:A•骨样骨瘤B-骨母细胞瘤C-动脉瘤样骨囊肿D•骨软骨瘤E∙内生软骨瘤19 ∙矢状位上,正常膝关节半月板边缘部形态为:A•圆形B•三角形C・“弓带状”(bowtie)(E碓答案)D•正方形E•椭圆形20•微小肝癌的定义是:A•直径小于5cmB•直径小于或等于IcmC•直径小于3cmD•直径等于3.5cmE•直径小于或等于2cm21•下列哪组肝癌病理分型是正确的:A•巨块型、结节型、小肝癌B•结节型、浸润型、巨块型C・巨块型、结节型、弥漫型,D•浸润型、巨块型、小肝癌E・弥漫型、结节型、小肝癌22•胰腺的解剖及MR1表现,哪项是错误的:A∙胰腺分为头、颈、体、尾4个部分B•胰头、体、尾位于腹膜后(工)C-钩突是胰头的一部分D•脾静脉位于胰体、尾后方E•总胆管下端位于胰头后方23・下列哪种表现与急性胰腺炎无关:A•胰腺明显增大脓肿形成B•胰腺边缘模糊不清C-胰腺内夕卜"液潴留D•胰腺假囊肿E•胰腺囊腺瘤24•子宫的解剖及MR1表现哪项是正确的:A•子宫内膜正常厚度大于3cmB•子宫内膜T2加权像呈低信号C-结合带T2加权像呈低信号. D•子宫肌层T1呈高信号E•以上各项全不正确25•前列腺增生症的全面正确描述是:A.前列腺增生结节绝大多数发生在中央叶B•增生结节T2加权像可为低信号C•增生结节T2加权像可为高信号D•髓内脂肪浸润,脂肪为肿瘤所代替E•上述各项全都正确。

核磁共振波谱法习题集及答案

核磁共振波谱法习题集及答案

在CH3-CH2-CH3分子中,其亚甲基质子峰精细结构的强度比为哪一组数据()
(1)1:3:3:1(2)1:4:6:6:4:1
(3)1:5:10:10:5:1(4)1:6:15:20:15:6:1

ClCH2-CH2Cl分子的核磁共振图在自旋-自旋分裂后,预计()
(1)质子有6个精细结构(2)有2个质子吸收峰
(4)2组峰:a二重峰,高场;b三重峰,较低场

化合物(CH3)3CCH2CH(CH3)2有几种类型的质子()
(1)7(2)6(3)5(4)4

化合物CH3CH2CH2CH2CH3,有几种化学等价的质子()
(1)5(2)4(3)3(4)12

共轭效应使质子的化学位移值δ()
(1)不改变(2)变大(3)变小(4)变大或变小

自旋核在外磁场作用下,产生能级分裂,其相邻两能级能量之差为()
(1)固定不变(2)随外磁场强度变大而变大
(3)随照射电磁辐射频率加大而变大(4)任意变化

化合物C3H5Cl3,1HNMR谱图上有3组峰的结构式是()
(1)CH3-CH2-CCl3(2)CH3-CCl2-CH2Cl
(3)CH2Cl-CH2-CH2Cl(4)CH2Cl-CH2-CHCl2
(1)2(2)4(3)6(4)8

某一个自旋核,产生核磁共振现象时,吸收电磁辐射的频率大小取决于()
(1)试样的纯度(2)在自然界的丰度
(3)试样的存在状态(4)外磁场强度大小

C(磁矩为C)在磁场强度为H0的磁场中时,高能级与低能级能量之差()
(1)CB0(2)2CB0(3)4CB0(4)6CB0

核磁共振的弛豫过程是()

核磁共振习题答案

核磁共振习题答案

核磁共振习题答案【篇一:核磁共振氢谱专项练习及答案】1.核磁共振波谱法与红外吸收光谱法一样,都是基于吸收电磁辐射的分析法。

( )2.质量数为奇数,核电荷数为偶数的原子核,其自旋量子数为零。

( )3.自旋量子数i=1的原子核在静磁场中,相对于外磁场,可能有两种取向。

( )4.氢质子在二甲基亚砜中的化学位移比在氯仿中要小。

( )5.核磁共振波谱仪的磁场越强,其分辨率越高。

( )6.核磁共振波谱中对于och3、cch3和nch3,nch3的质子的化学位移最大。

( )7.在核磁共振波谱中,耦合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数。

( )8.化合物ch3ch2och(ch3)2的1h nmr中,各质子信号的面积比为9:2:1。

( )9.核磁共振波谱中出现的多重峰是由于邻近核的核自旋相互作用。

( )10.化合物cl2ch—ch2cl的核磁共振波谱中,h的精细结构为三重峰。

( )12.氢键对质子的化学位移影响较大,所以活泼氢的化学位移在一定范围内变化。

( )13.不同的原子核产生共振条件不同,发生共振所必需的磁场强度(b0)和射频频率(v)不同。

( )14.(ch3)4si分子中1h核共振频率处于高场,比所有有机化合物中的1h核都高。

( )(一)判断题(二)选择题(单项选择)1.氢谱主要通过信号的特征提供分子结构的信息,以下选项中不是信号特征的是( )。

a.峰的位置; b.峰的裂分; c.峰高; d.积分线高度。

2.以下关于“核自旋弛豫”的表述中,错误的是( )。

a.没有弛豫,就不会产生核磁共振;b.谱线宽度与弛豫时间成反比;c.通过弛豫,维持高能态核的微弱多数;d.弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫两种。

3.具有以下自旋量子数的原子核中,目前研究最多用途最广的是( )。

a.i=1/2; b.i=0; c.i=1; d.i>1。

4.下列化合物中的质子,化学位移最小的是( )。

a.ch3br; b.ch4; c.ch3i; d.ch3f。

第六章 核磁共振

第6章 核磁共振波谱法
6.3 核磁共振波谱法的应用
一、化学位移与分子结构

化学位移产生的原因是由于核外周围电子的抗磁屏蔽
作用。
根据量子力学,核外电子对于某一核的屏蔽作用可以 分为两个组成部分:
①局部抗磁屏蔽,即核外电子运动产生感生磁场对抗外磁场 的屏蔽,这种屏蔽与核外电子云的密度有关。
②局部顺磁屏蔽,即由化学键限制了核外电子在外磁场作用 下的运动所产生的效应。
这种邻近基团的磁各向异性影响十分重要。
(1)单键的各向异性效应 由C-C单键中σ电子产生的各向异效应较小。C-C单键就是
锥形去屏蔽的轴。位于这锥形区之内的1H有较大的δ值。 CH3<CH2<CH
+:单键的屏蔽区 -: 单键的去屏蔽区
环己烷中平键质子与竖键质子受各向异 性效应影响
(二)双键的各向异性效应 双键的电子云垂直于双键的平面,在双键上、下的1H就
(4)氢键的去屏蔽效应 氢键有去屏蔽效应总使1H的δ值显著地移向低场。
二、核磁共振谱的类型
(一)一级谱 满足下列条件的NMR谱可以用一级近似法进行解析,
因此称为一级谱。
①两组质子的化学位移差(∆ν)至少是偶合常数值 的6倍以上。例 如CH2Cl2CH2Cl2的60兆周共振谱中, δCH=5.80×10-6, δCH2=3.96×10-6,J=6.5周/秒。
(二)各向异性效应
1H外面的电子密度应该是决定δ的最重要因素。但是当分子中 某些基团的电子云排布不是球形对称时,即磁各向异性是,它 对临近的1H核就附加了一个各向异性的磁场。使在某些位置上 的核受屏蔽,而另一些位置上的核去屏蔽。因而改变了一些核 的δ值与其外层电子密度的关系,这一现象称为各向异性效应。

医学影像成像原理复习题资料讲解

医学影像成像原理复习题选择题1.下列常用的临床检查方法中无电离辐射的是(C)A、CT和PETB、超声和CTC、超声和MRID、CT和MRIE、PET 和MRI2.X线信息影像传递过程中,作为信息源的是(b)A、X线B、被照体C、增感屏D、胶片E、照片3.X线胶片特性曲线组成,不包括(d)A、趾部B、直线部C、肩部D、顶部E、反转部4.摄影时,可以人为控制的运动模糊是(a)A、呼吸B、痉挛C、胃蠕动D、肠蠕动£、心脏搏动5.与散射线量产生无关的因素是(c)A、被照体厚度B、被照体密度C、被照体姿势D、照射野面积E、被照体体积6.影响散射线因素的叙述,错误的是(a)A、物体越厚,产生散射线越少B、管电压越高,产生散射线越多C、物体受照面越大,产生散射线越多D、X线波长越短,产生散射线越多7.X线照片上相邻两点之间的密度差是(b)A、密度B、对比度C、清晰度D、锐利度E、失真度8.减小运动模糊的叙述,错误的是(c)A、需固定肢体B、缩短曝光时间C、尽量缩短焦-片距D、将肢体尽量移近胶片E、选择运动小的机会曝光9.使用增感屏摄影的论述,错误的是(b)A、影像颗粒性变差B、增加影像的清晰度C、增加影像的对比度D、减少X线照射量E、降低影像的清晰度10.X线影像的转换介质,不包括(e)A、屏-片系统B、影像增强器C、成像板(IP)D、荧光屏E、滤线栅11.构成照片影像的几何因素是(a)A、失真度B、对比度C、颗粒度D、锐利度E、密度12.胶片密度与曝光量成正比关系的是(c)A、足部B、肩部C、直线部D、反转部E、全部13.屏-片系统 X 线信息影像传递过程中,作为信息载体的是(a)A、X线B、胶片C、被照体D、增感屏E、显影液14.下到哪个不是影响X线照片对比度的因素(c)A、胶片罐B、X线质和量C、被照体形态D、增感屏的使用£、冲洗技术15.X线检查程序可以简化为(a)A、X线^被照物^信号^检测^图像形成B、被照物fX线f信号f检测f图像形成C、X线f被照物f检测f图箱像成f信号D、被照物fX线f 检测f信号f图像形成E、X线f被照物f检测f信号f图像形成16.增感屏的核心结构是(b)A、基层B、荧光体C、保护层D、反射层E、吸收层17.DSA的常用成像方式是(a)A、时间减影B、能量减影C、混合减影D、体层减影E、K-缘减影18.不属于X线摄影条件选择参数的是(b)A、kV值B、被照体形态C、焦-片距D、曝光时间E、mA19.减小运动模糊的叙述,错误的是(c)A、需固定肢体B、缩短曝光时间C、尽量缩短焦-片距D、将肢体尽量移近胶片E、选择运动小的机会曝光20.消除散射线的最有效方法是⑹A、增加肢-片距B、减少曝光条件C、使用滤线栅D、缩小照射野E、固有滤过21.X线照片上相邻两点之间的密度差是(b)A、密度B、对比度C、清晰度D、锐利度E、失真度22.X线影像的转换介质,不包括(e)A、屏-片系统B、影像增强器C、成像板(IP)D、荧光屏E、滤线栅23.增感屏的作用,错误的是(d)A、减少X线曝光量B、提高影像的对比度C、可增加胶片的感光作用D、提高X线照片的清晰度E、减少受检者所受辐射剂量24.X线照片影像的物理因素,不包括(e)_______________________________________________ 精品文档_____________________________________________A、密度B、对比度C、锐利度D、颗粒度E、失真度25.X线胶片的基本结构,不包括(d)A、乳剂层B、片基C、荧光层D、底层E、保护层26.下列两组织间产生最大X线对比度的是(d)A、肌肉与脂肪B、肌肉与空气C、骨与脂肪D、骨与空气E、骨与肌肉27.CT中体素与像素区别的叙述,正确的是(d)A、体素与像素的尺寸一致B、体素是图像重建过程中的产物C、矩阵中的一个小方格,被称为体素D、体素是三维的概念,像素是二维的概念28.DSA的常用成像方式是(a)A、时间减影B、能量减影C、混合减影D、体层减影E、K-缘减影29.CT成像的物理基础是(a)A、X线的吸收衰减B、计算机图像重建C、像素的分布与大小D、原始扫描数据的比值E、图像的灰度和矩阵大小30.CT中体素与像素区别的叙述,正确的是(d)A、体素与像素的尺寸一致B、体素是图像重建过程中的产物C、矩阵中的一个小方格,被称为体素D、体素是三维的概念,像素是二维的概念31.亨斯菲尔德CT值标尺的范围是(d)A、+3071 〜—1001B、+4095 〜—1001C、+2000 〜—2000D、+ 1000 〜—1000E、+500 〜-50032.CT的主要优点是(a)A、密度分辨率高B、可作三维重组C、射线剂量较常规X 线少D、主要用于人体任何部位的检查E、定位、定性准确性高于MRI检查33.CT与常规X线检查相比,突出的特点是(c)A、曝光时间短B、空间分辨力高C、密度分辨力高D、病变定位定性明确E、适于全身各部位检查34.TR 是指(d)人、纵向弛豫8、横向弛豫C、回波时间D、重复时间E、反转恢复时间35.CT的全称,正确的是(b)A、计算机扫描摄影B、计算机体层摄影C、计算机辅助断层摄影D、计算机横断面体层扫描E、计算机横断面轴向体层摄影36.与X线体层摄影比较,CT最主要的优点是(e)A、采用激光相机拍照B、病人摆位置较简便C、X线辐射剂量较小D、可使用对比剂增强E、无层面外组织结构干扰重叠37.CT的成像原理主要是利用了“)A、探测器的光电转换功能B、物质对X线的吸收衰减C、模数转换器的转换功能D、计算机的图像重建速度E、激光相机的成像性能38.亨斯菲尔德CT值标尺的范围是(d)A、+3071 〜—1001B、+4095 〜—1001C、+2000 〜—2000D、+ 1000 〜—1000E、+500 〜-50039.质子密度加权成像主要反映的是(a)A、组织中氢质子的含量的差别B、组织密度差别C、组织中原子序数的差别D、组织弛豫的差别E、组织中水分子弥散的差别40.T1值是指90°脉冲后,纵向磁化矢量恢复到何种程度的时间(b)A、37%B、63%C、36%D、73%E、99%41.MRI诊断关节疾病的优势主要是(c)A、时间分辨率高B、密度分辨率高C、软组织对比分辨率高D、多参数成像E、多方向扫描42.装有心脏起博器的病人不能进行下列哪种检查(a)A、MRIB、CTC、X 线平片D、SPECTE、PET43.下列影像学方法,哪个可直接显示脊髓(e)A、超声B、PETC、X线平片D、CTE、MRI44.质子密度加权成像主要反映的是(a)_______________________________________________ 精品文档_____________________________________________A、组织中氢质子的含量的差别B、组织密度差别C、组织中原子序数的差别D、组织弛豫的差别E、组织中水分子弥散的差别45.MRI诊断关节疾病的优势主要是(c)A、时间分辨率高B、密度分辨率高C、软组织对比分辨率高D、多参数成像E、多方向扫描二、名词解释1.半影:由于X线管焦点是一个面光源,所以在X线成像时,影像上会显示出本影以外的影像逐渐变淡的部分,该部分称半影(模糊直径)。

分析化学-仪器分析

光谱概论习题一、单项选择题1.下列表达式表述关系正确的是()。

A.B.C.D.2.下述哪种性质可以说明电磁辐射的微粒性()。

A.波长B.频率C.波数D.能量3.当辐射从空气传播到水中时,下述哪种参量不变?()A.波长B.频率C.速度D.方向4.下面四个电磁波谱区中波长最短的是()。

A.X射线B.红外光区C.紫外和可见光区D.无线电波5.下列四种电磁辐射中能量最小的是()。

A.微波B.X射线C.无线电波D.射线二、简答题1.简述下列术语的含义:(1)电磁波谱(2)发射光谱(3)吸收光谱(4)荧光光谱2.请按照波长和能量递减的顺序排列下列常见的电磁辐射区:紫外光、红外光、可见光、X 射线、无线电波。

3.常见的光学分析法有哪些类型?紫外-可见分光光度法习题一、单项选择题1.分子的紫外-可见吸收光谱呈带状光谱,其原因是()A.分子中价电子运动的离域性质B.分子中价电子能级的相互作用C.分子振动能级的跃迁伴随着转动能级的跃迁D.分子中电子能级的跃迁伴随着振动、转动能级的跃迁2.在紫外-可见分光光度分析中,极性溶剂会使被测物的吸收峰()A.消失B.精细结构更明显C.位移D.分裂3.在紫外-可见分光光度法中,某有色物质在某浓度下测得其透光率为T;若浓度增大1倍,则透光率为()A.T/2B.T2C.T1/2D.2T4.用分光光度计测量有色化合物的浓度,相对标准偏差最小时的吸光度为()A.0.334B.0.343C.0.434D.0.4435.下列表达正确的是()A.吸收光谱曲线表明吸光物质的吸光度随波长的变化而变化B.吸收光谱曲线以波长为纵坐标、吸光度为横坐标C.吸收光谱曲线中,最大吸收处的波长不一定为最大吸收波长D.吸收光谱曲线不能表明吸光物质的光吸收特性6.在紫外分光光度法中,参比溶液的选择原则是()A.通常选用蒸馏水B.根据加入试剂和被测试液的颜色、性质来选择C.通常选用试剂溶液D.通常选用褪色溶液7.下列四种化合物中,在紫外区出现两个吸收带的是()A.乙醛B.乙烯C.1,5-己二烯D.2-丁烯醛8.助色团能使谱带()A.波长变短B.波长变长C.波长不变D.蓝移9.不能用作紫外-可见分光光度法的定性参数是()A.吸光度B.最大吸收波长C.吸收光谱的形状D.吸收峰的数目10.以下四种化合物,能同时产生B吸收带、K吸收带和R吸收带的是()A.B.C.D.11.在紫外可见分光光度法测定中,使用参比溶液的作用是()A.调节仪器透光率的零点B.吸收入射光中测定所需要的光波C.调节入射光的光强度D.消除试剂等非测定物质对入射光吸收的影响12.扫描K2Cr2O7硫酸溶液的紫外-可见吸收光谱时,一般选作参比溶液的是()A.蒸馏水B.H2SO4溶液C.K2Cr2O7的水溶液D.K2Cr2O7的硫酸溶液13.在比色法中,显色反应的显色剂选择原则错误的是()A.显色反应产物的e值愈大愈好B.显色剂的e值愈大愈好C.显色剂的e值愈小愈好D.显色反应产物和显色剂,在同一光波下的e值相差愈大愈好14.某分析工作者,在光度法测定前用参比溶液调节仪器时,只调至透光率为95.0%,测得某有色溶液的透光率为35.2%,此时溶液的真正透光率为()A.40.2%B.37.1%C.35.1%D.30.2%15.用分光光度法测定KCl中的微量I—时,可在酸性条件下,加入过量的KMnO4将I—氧化为I2,然后加入淀粉,生成I2-淀粉蓝色物质。

(完整)波谱解析习题(2)

波谱解析习题第二章紫外光谱一、是非题1.某化合物在己烷中最大吸收波长是270nm,在乙醇中最大吸收波长是280nm,该吸收是由π~π*跃迁引起的(√)乙醇的极性大于己烷的极性,极性增大由π-π*跃迁产生的吸收带发生红移。

2.含酚羟基的化合物,介质由中性变为碱性时,谱带红移.(√)含酚羟基化合物在碱性条件下解离多,共轭体系延长导致谱带红移.3.共轭体系越长,最大吸收峰紫移越显著,吸收强度增加(×)共轭体系越长,最大吸收峰红移越明显,吸收强度增加.4.化学物的紫外吸收光谱基本上是反映分子中发色团及助色团的特点,而不是整个分子中的特性。

(√)5.分子的电子能量级、振动能量级和转动能量级都是量子化的。

(√)二、单选题1.在200~400nm范围内没有吸收峰的物质是(B)A。

n—π*跃迁 B. δ→δ*跃迁 C.n-π*跃迁 D。

CH2=CHCH=CH2π-π*跃迁2. 下列各种类型的电子跃迁,所需能量最大的是(B)A。

n→π*B.δ→δ*C。

n→δ*D.π→π*由书中能量图可知3. 某共轭二烯烃在正已烷中的入为219nm,max在乙醇中测定,吸收峰将(A)A。

红移B。

蓝移C.峰高降低D.波长和峰高都不变共轭烯烃有π—π*跃迁,在极性大的溶剂中,π—π*跃迁谱带将发生红移4。

下列化合物中,在200nm—400nm之间能产生两个吸收带的化合物是(C)A。

丙烯B.正丁醇C.丙烯醛π—π*跃迁和n-π*跃迁D。

1,3-丁二烯5. 丙酮的紫外-可见光谱中,对于吸收波长最大的那个吸收峰,在下列四种溶剂中,吸收波长最短的溶剂是(D)A。

环己烷 B.氯仿 C。

甲醇 D。

水水的极性最大6。

某紫外图谱中出现300nm的弱峰,提示该分子可能是(D)A。

烯烃π-π*跃迁,吸收峰210-250nm,吸收强度大,排除 B。

苯230-270nm中心,256nm左右,宽峰 C.醇200nm左右 D。

苯酚7. 分子中电子能级跃迁是量子化的,但紫外- 可见吸收光谱呈带状光谱,而非棒状吸收峰,其原因是(D)A. 分子中电子能级的跃迁伴随着转动能级的跃迁B。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2、谱图解析与结构(1)确定
化合物 C10H12O2
3
2 2
5
87 6 5 4 3 2 10
谱图解析与结构确定步骤 3
2
=1+10+1/2(-12)=5
2
5 δ 3.0和δ 4.30三重峰和三重峰
O—CH2CH2—相互偶合峰
8 3
765 2 10
4
δ 2.1单峰三个氢,—CH3峰
O
结构中有氧原子,可能具有: C CH3
醇,酚
<3000 cm-1, -C-H 饱和烃,无芳环
作业
1、将下列H的化学位移值的大小由大到小排列:
Oa
CH3CCH3
b
c
CH3OH CH3CH2I
b ﹥a ﹥ c ﹥ d
Hd
C CH3 CH3
2、谱图解析与结构(1)确定
化合物 C10H12O2
3
2 2
5
87 6 5 4 3 2 10
4.影响化学位移的因素
收质子峰向高场移动, 值减小。
CH3F X电负性 4.0
ppm 4.06
CH3OH 3.5 3.4
CH3Cl 3.0 3.05
CH3Br 2.8 2.68
CH3I 2.5 2.16
CH4 TMS( Si) 2.1 1.8 1.23 0
电负性较大的原子,可减小H原子受到的屏蔽作用,引起H原 子向低场移动。
δ2.3
δ1.2
2H
3H
aO
b
CH2 C O CH2CH3 A
哪个正确?
a
Ob
正确:B
CH2 O C CH2CH3 B 为什么?
四、联合谱图解析
(1)C6H12O
1700cm-1, C=0, 醛,酮
<3000 cm-1, -C-H 饱和烃
两种质子 1:3或3:9 -CH3 :-C(CH3)9 无裂分,无相邻质子
a b
-CH2I
-CH3
c ba
CH3CH2CH2Br
CH3
CH3-O-CH2-C-CH3
a
b
c
Cl
Ha 3.30 Hb 1.69 Hc 1.25
a>b>c
b>a>c
1、将下列H的化学位移值的大小由大到小排列:
Oa
CH3CCH3
b
c
CH3OH CH3CH2I
b ﹥a ﹥ c ﹥ d
Hd
C CH3 CH3
向低场移动的程度正比于原子的电负性和该原子与H之间的距 离。
H3C Br H3CH2C Br CH3(CH2)2 Br CH3(CH2)3 Br
2.68
1.65
1.04
0.90
H3C Cl 3.05
Cl H2C Cl
5.33
Cl HC Cl
Cl 7..24
试比较下面化合物分子中 Ha Hb Hc 值的大小。
• 化学位移取决于核外电子云密度,因此影响电子云密 度的各种因素都对化学位移有影响。
• 主要的影响因素是电子效应和各向异性效应。
(1)诱导效应(电负性)
元素的电负性↑,通过诱导效应,使H核的核外电子云密度↓,
屏蔽效应↓,共振信号→低场 , 值增大;而给电子基团使氢
核周围的电子云密度增加,屏蔽效应随之增加,使1H的共振吸
谱图解析 (2)C8H14O4
1.三种质子 4:4:6 2.裂分,有相邻质子;
3. =1.3(6H) 两个 CH3 裂分为3,
相邻C有2H; CH3-CH2-
4. =2.5(4H) ,单峰,
CO-CH2CH2-CO-
5. =4.1(4H) 低场(吸电子),
两个 -O-CH2-
1700cm-1, C=0, 醛,酮,排除羧酸,
a. δ3.38和δ 1.37 四重峰和三重峰 —CH2CH3相互偶合峰
b. δ 3.38含有—O—CH2 —结构
1 δ 5.30
6 δ 3.38
9 δ 1.37
结构中有三个氧原子,可能具有(—O—CH2 —)3
c. δ 5.3CH上氢吸收峰,低场与电负性基团相连
O CH2CH3
正确结构: HC O CH2CH3
δ 7.3芳环上氢,单峰烷基单取代
正确结构:
ab
Oc
CH2CH2 O C CH3
δ3.0 δ4.30 δ2.1
质子a也受其影响,峰也向低场位移。
谱图解析( 3 )
裂分与位移
谱图解析( 4 )
苯环上的质子在低场出现。为什么? 为什么1H比6H的化学位移大?
对比
2、谱图解析与结构(1)确定
C7H16O3,推断其结构
9
δ 5.30 1
δ 3.38 δ 1.37 6
结构(1)确定过程
C7H16O3, =1+7+1/2(-16)=0
谱图解析与结构(2)
化合物 C10H12O2,推断结构
δ7.3
5H δ5.21 2H
δ1.2
δ2.3 2H 3H
结构(2)确定过程
化合物 C10H12O2,
=1+10+1/2(-12)=5
δ7.3
δ 5.21 5H
2H
a. δ 2.32和δ 1.2—CH2CH3相互偶合峰 b. δ 7.3芳环上氢,单峰烷基单取代 c. δ 5.21—CH2上氢,低场与电负性基团相连
谱图解析步骤
i. 由分子式求不饱合度
ii. 由积分曲线求1H核的相对数目
iii. 解析各基团
O
首先解析: H3CO ,H3CN ,H3C Ar ,H3C C ,H3C C
再解析: COOH, CHO ( 低场信号 )
最后解析:芳烃质子和其它质子
• 活泼氢D2O交换,解析消失的信号 • 由化学位移,偶合常数和峰数目用一级谱解析
• 参考 IR,UV,MS和其它数据推断解构
• 得出结论,验证解构
1. 谱图解析(1)
6个质子处于完全相同的化学环境,单峰。 没有直接与吸电子基团(或元素)相连,在高场出现。
谱图解析 2 )
质子a与质子b 所处的化学环境不 同,两个单峰。
单峰:没有相邻碳 原子(或相邻碳原 子无质子)
质子b直接与吸电子元素相连,产生去屏蔽效应,峰在 低场(相对与质子a )出现。
1HNMR谱图解析
1、谱图中化合物的结构信息
(1)峰的数目:标志分子中磁不等性质子的种类,多少种; (2)峰的强度(面积):每类质子的数目(相对),多少个; (3)峰的位移( ):每类质子所处的化学环境,化合物中位置; (4)峰的裂分数:相邻碳原子上质子数; (5)偶合常数(J):确定化合物构型。
O CH2CH3
1、谱图中化合物的结构信息
(1)峰的数目:标志分子中磁不等性质子的种类,多少种; (2)峰的强度(面积):每类质子的数目(相对),多少个; (3)峰的位移( ):每类质子所处的化学环境,化合物中位置; (4)峰的裂分数:相邻碳原子上质子数; (5)偶合常数(J):确定化合物构型。
相关文档
最新文档