题目
以下哪些结构特征会使有机化合物在紫外光谱中产生吸收( )。A. 共轭双键B. 羰基C. 苯环D. 孤立双键
以下哪些结构特征会使有机化合物在紫外光谱中产生吸收( )。
A. 共轭双键
B. 羰基
C. 苯环
D. 孤立双键
题目解答
答案
ABC
A. 共轭双键
B. 羰基
C. 苯环
A. 共轭双键
B. 羰基
C. 苯环
解析
本题考查有机化合物在紫外光谱中产生吸收的结构特征相关知识。解题思路是根据不同结构在紫外光谱中的特性来逐一分析每个选项。
选项A
共轭双键是指分子中多个双键通过单键相连形成的体系。在共轭体系中,电子的离域作用使得分子的能级差减小。根据公式$\Delta E = h\nu=\frac{hc}{\lambda}$(其中$\Delta E$为能级差,$h$为普朗克常量,$\nu$为频率,$c$为光速,$\lambda$为波长),能级差减小意味着吸收光的波长向长波方向移动,且共轭双键越多,吸收峰的强度越大,所以共轭双键能使有机化合物在紫外光谱中产生吸收。
选项B
羰基($C = O$)具有$\pi$键,$\pi$电子容易发生跃迁。羰基的$n - \pi^*$跃迁和$\pi - \pi^*$跃迁会吸收特定波长的紫外光,从而在紫外光谱中产生吸收峰,所以羰基能使有机化合物在紫外光谱中产生吸收。
选项C
苯环具有大$\pi$键,其电子云分布较为特殊。苯环存在$\pi - \pi^*$跃迁,并且有特征的吸收带,如E带和B带,这些吸收带都在紫外光谱区域,所以苯环能使有机化合物在紫外光谱中产生吸收。
选项D
孤立双键的电子云相对比较局限,其$\pi - \pi^*$跃迁所需的能量较高,吸收光的波长较短,一般在远紫外区(小于200nm),而常规的紫外光谱仪检测范围通常是200 - 800nm,所以孤立双键在常规紫外光谱中一般不产生吸收。