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问答题
300nm的紫外线能否断裂C-H键(已知C-H的键能为344.8KJ/mol)?为什么说臭氧层是地球的“保护伞”?

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考题 在脂肪系列中,C-F键()于C-H键(93kcal/mol),C-Cl键,C-Br键均()于C-H键。 A、强,强B、强,弱C、弱,强D、弱,弱

考题 假尿嘧啶核苷酸的糖苷键是A、C-N连接B、C-C连接C、N-N连接D、C-H连接E、N-H连接

考题 碳氢化合物的C-H键的氧化活性顺序为仲C-H >叔C-H >伯C-H。() 此题为判断题(对,错)。

考题 乙烷、乙烯、乙炔中的C-H键的键长由长到短排列并说明理由?

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考题 在tRNA二级结构的Tφ环中φ(假尿苷)的糖苷键是A、C-H连接 B、-N连接 C、N-N连接 D、N-H连接 E、C-C连接

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考题 烯烃的官能团是()。A、C-H键B、H-H键C、C=C键D、O=O键

考题 地球上人类和其他生物的“保护伞”臭氧层能吸住多少太阳紫外线()。A、99%B、98%C、100%

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考题 为什么臭氧层是地球的保护伞?破坏臭氧层的污染物主要有哪些?

考题 烃类分子中的C-H键能大于C-C键能。

考题 下列正确的是() 1.C-H键的键能小于C-C键,因此C-H键较容易断裂 2.异构烷烃中的C-C键及C-H键的键能都小于正构烷烃,说明异构烷烃更容易断链和脱氢 3.烷烃分子中叔碳上的氢都容易脱除,其次是仲碳上的,而伯碳上的氢最难脱除的 4.长链烷烃中,越靠近中间处,其C-C键能越小,也就越容易断裂A、2、3、4B、1、3、4C、1、2、4D、1、2、3

考题 甲烷分子中的C-H键属于()键A、离子键B、共价键C、极性共价键D、都不是

考题 过多的紫外线到达地球表面,将对生物产生有害作用,试通过计算说明310nm的紫外光能否破坏C-H键?已知C-H键的键能为344.8KJ/mol,阿佛加德罗常数为6.023×1023,普朗克常数为6.626×10-34J·s,光速为2.998×108m/s,并进一步说明臭氧层在大气层中的位置和对生物的保护作用。

考题 不同烷烃脱氢和断链的难易,一般规律是同碳原子数的烷烃,C-H键能()C-C键能,故断链比脱氢容易。A、小于B、大于C、等于D、不确定

考题 排列C-H键的极性大小次序: A.CH3F B.CH3Cl C.CH3Br D.CH3I

考题 对于乙烯分子的形成,下列叙述正确的是()。A、2个碳原子各以1个sp2杂化轨道“肩并肩”重叠,形成1个C-Cσ键B、乙烯分子中有6个C-Hσ键C、乙烯分子中形成Л键的一对电子叫Л电子D、以“头碰头”重叠形成的键称为Л键

考题 已知甲烷的生成热为-74.9kJ·mol-1,原子氢的生成热为218kJ·mol-1,碳的升华热为718kJ·mol-1,试求C-H的键能(提示:CH4分子中C-H的键能为CH4分子离解能的)

考题 300nm的紫外线能否断裂C-H键(已知C-H的键能为344.8KJ/mol)?为什么说臭氧层是地球的“保护伞”?

考题 臭氧层是地球的保护伞,有效地防止了太阳紫外线对人体的伤害,所以臭氧是无害的。

考题 问答题为什么臭氧层是地球的保护伞?破坏臭氧层的污染物主要有哪些?

考题 问答题过多的紫外线到达地球表面,将对生物产生有害作用,试通过计算说明310nm的紫外光能否破坏C-H键?已知C-H键的键能为344.8KJ/mol,阿佛加德罗常数为6.023×1023,普朗克常数为6.626×10-34J·s,光速为2.998×108m/s,并进一步说明臭氧层在大气层中的位置和对生物的保护作用。

考题 单选题不同烷烃脱氢和断链的难易,一般规律是同碳原子数的烷烃,C-H键能大于C-C键能,故断链比脱氢()。A 容易B 较难C 同等难易D 不确定

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考题 问答题到达地球表面的太阳辐射最短波长为290nm,问大气中NO2分子或SO2分子在吸收该波长光量子后,能否引起分子中N-O键或S-O键断裂?已知此两键的键能分别为301和564KJ/mol。