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[多选题]

下列物质分子间不能形成氢键的是()

A.丙炔

B.乙醇

C.乙烯

D.甲醚

E.乙硫醇

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第1题
下列关于氢键的描述,错误的是()。
下列关于氢键的描述,错误的是()。

A、氢键具有方向性和饱和性

B、氢键可分为分子间氢键和分子内氢键

C、氢键的作用力与分子间作用力相近

D、氢键的形成将使物质的熔、沸点升高

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第2题
指出下列化合物中哪些只形成分子间氢键,哪些能形成分子内氢键: (1)H2O2;(2)HNO3;
指出下列化合物中哪些只形成分子间氢键,哪些能形成分子内氢键: (1)H2O2;(2)HNO3;

指出下列化合物中哪些只形成分子间氢键,哪些能形成分子内氢键:

(1)H2O2;(2)HNO3;(3)NH2OH;(4)对羟基苯甲酸;(5)H2SO4;(6)邻羟基苯甲酸。

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第3题
下列分子中,不能形成氢键的是()。
下列分子中,不能形成氢键的是()。

A、NH3

B、HF

C、CH3OH

D、HCHO

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第4题
β-OH蒽醌酸性强于α-OH,其原因是()。

A.α-OH与羰基形成分子内氢键

B.β-OH空间效应大于α-OH

C.α-OH间效应大于β-OH

D.β-OH与羰基形成分子内氢键

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第5题
采用重结晶法分离3-硝基-邻苯二甲酸和4-硝基-邻苯二甲酸的原理()。

A.3-硝基-邻苯二甲酸中硝基与羧酸之间能形成分子内氢键,导致它在水中的溶解度增加

B.4-硝基-邻苯二甲酸中硝基与羧酸之间难形成分子内氢键,导致它在水中的离解度相对要大一些,水溶性也好一些

C.相邻二羧基之间存在的分子内氢键,对整个羧酸分子的离解产生显著的抑制作用,导致溶解度增加

D.4-硝基-邻苯二甲酸形成分子间氢键,导致溶解度增加

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第6题
药物分子中引入羟基()。A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性B、能与生物

药物分子中引入羟基()。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力

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第7题
药物分子中引入酰胺基()。A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性B、能与生

药物分子中引入酰胺基()。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力

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第8题
药物分子中引入卤素()。A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性B、能与生物

药物分子中引入卤素()。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力

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第9题
药物分子中引入氨基()。A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性B、能与生物

药物分子中引入氨基()。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力

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第10题
关于红外光谱的吸收峰,下面叙述不正确的是()。

A.诱导效应使吸收峰向高波数方向移动

B.共轭效应使吸收峰向低波数方向移动

C.氢键的形成使吸收峰向低波数方向移动

D.物质分子发生互变异构时,吸收峰位置不发生改变

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