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Pos teste RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ¹H E ¹³C
1. 
Em um espectro de RMN13C, os valores dos deslocamentos químicos observados podem indicar o tipo de grupo funcional da molécula. Com base nisso, assinale a alternativa correta. 
Você não acertou!
A. 
É esperado que o deslocamento químico do carbono da molécula de um brometo de alquila (RCH2Br) seja maior que o de um álcool (RCH2OH). 
É esperado que o deslocamento químico do carbono da molécula de um brometo de alquila (RCH2Br) seja menor que o de um álcool (RCH2OH), devido à maior eletronegatividade do O em relação ao Br, ocasionando a desproteção do carbono. 
Resposta correta.
B. 
É esperado que o deslocamento químico do carbono da molécula de um brometo de um alcino (RC≡CR) seja menor que o de um alceno (R2C=CR2). 
Devido à sua menor eletronegatividade, carbonos sp2 são mais protegidos que os carbonos sp, resultando em deslocamentos químicos menores para carbonos do alceno. 
Resposta incorreta.
C. 
O carbono de um alcano mais substituído (RC4) deverá apresentar sinal em um deslocamento químico menor em relação a um alcano menos substituído (RCH3). 
A substituição dos hidrogênios por carbonos diminui a proteção do carbono, resultando em deslocamento químico maior. 
2. 
O espectro de RMN13C fornece informações das diferentes formas de carbonos que estão presentes em uma substância, enquanto o espectro de RMN do 1H informa sobre os diferentes tipos de hidrogênio contidos em uma substância. Assinale a alternativa em que todas as conclusões estão corretas. 
Resposta incorreta.
A. 
Os sinais de um espectro de RMN13C são muito fracos e não há como melhorá-los para facilitar a interpretação de um espectro de RMN13C. 
Os sinais de um espectro de RMN13C de uma simples varredura são muito fracos, sendo confundidos com os ruídos eletrônicos. No entanto, atualmente, é utilizada a técnica de transformada de Fourier para a acumulação de pulsos de radiofrequência, de modo a intensificar o sinal em RMN. 
Você não acertou!
B. 
Os deslocamentos químicos nos espectros de RMN13C, geralmente, aparecem sobrepostos, sendo frequentemente necessário o processamento do espectro para a sua separação. 
Os deslocamentos químicos nos espectros de RMN13C aparecerem por volta de 220ppm, um valor muito acima do observado nos espectros de 1H (em torno de 12ppm). A vantagem disso é que em RMN13C os sinais têm menores chances de serem sobrepostos. 
Resposta correta.
C. 
Um carbono 13C pode acoplar magneticamente com os hidrogênios adjacentes, mas, geralmente, é utilizada uma técnica para remover completamente o acoplamento 1H-13C e simplificar os espectros. 
Um carbono 13C pode acoplar magneticamente com os hidrogênios adjacentes e o desdobramento de sinais geraria um número muito grande de desdobramentos. Para simplificar o espectro de RMN13C, é utilizada uma técnica para remover completamente o acoplamento 1H-13C, conhecida como ”desacoplamento do hidrogênio por banda larga”. 
3. 
Nos espectros de RMN1H e RMN13C podem ser obtidas informações muito importantes para a elucidação de uma estrutura química, como o ambiente químico dos núcleos estudados devido aos seus deslocamentos químicos, característicos ou a multiplicidade observada (no caso de RMN1H). Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
Resposta correta.
A. 
A análise da molécula CH3CH2CH2Br (1-bromopropano) por espectroscopia de RMN1H resultará em um espectro contendo três sinais. 
A análise da molécula CH3CH2CH2Br por espectroscopia de RMN1H resultará em um espectro contendo três sinais, referentes aos três tipos de prótons quimicamente equivalentes presentes na molécula. 
Você não acertou!
B. 
Não é possível diferenciar as moléculas de 1-bromopropano e 2-bromopropano por espectroscopia de RMN1H, uma vez que os espectros obtidos são iguais. 
É possível diferenciar as moléculas de 1-bromopropano e 2-bromopropano por espectroscopia de RMN1H, uma vez que o espectro de RMN1H do 1-bromopropano resulta em um espectro contendo três sinais, e o espectro RMN1H do 2-bromopropano resulta em um espectro contendo dois sinais. 
Resposta incorreta.
C. 
O espectro de RMN1H da molécula CH3OCH3 apresenta sinais em dois valores distintos de deslocamento químico. 
O espectro de RMN1H da molécula CH3OCH3 apresenta apenas um sinal, pois todos os seus hidrogênios são quimicamente equivalentes. 
4. 
A espectroscopia de RMN é uma técnica importante para o estudo e a determinação de estruturas de compostos orgânicos. Os espectros de RMN são utilizados para determinar o número de moléculas não equivalentes e identificar os tipos de átomos correspondentes presentes em um composto. Sobre a espectroscopia de RMN, assinale a alternativa correta. 
Resposta incorreta.
A. 
A espectrometria de RMN dá informações detalhadas sobre a conectividade atômica das moléculas, porém é restrita aos átomos de carbono e hidrogênio, não podendo analisar aminas, por exemplo. 
Além de 1H e 13C, a espectroscopia de RMN pode ser empregada na análise de outros núcleos que também têm estados de spin de números quânticos +1/2 e - 1/2, como 15N, 9F e 31P. 
Você não acertou!
B. 
Durante a análise de RMN, a absorção da radiação por um núcleo faz com que seu spin seja promovido do estado de spin α para o β. Durante essa excitação do spin, são emitidos os sinais eletromagnéticos que podem ser observados no espectro de RMN. 
Durante a análise de espectroscopia de RMN, a absorção da radiação por um núcleo faz com que seu spin seja promovido do estado de spin α para o β. Essa transição é chamada “excitação” do spin. Após a excitação, os núcleos relaxam, retornando ao estado original, emitindo sinais eletromagnéticos a uma frequência que depende da diferença de energia entre os estados de spin α e β. 
Resposta correta.
C. 
Pela análise da espectroscopia de RMN1H, pode-se dizer, pela intensidade dos sinais medida pela área abaixo de cada pico, a quantidade relativa de prótons daquele ambiente químico. 
A área de um sinal integrado de RMN1H é diretamente proporcional ao número de núcleos que originaram aquele sinal. 
5. 
A RMN é uma das técnicas mais empregadas para a elucidação estrutural de moléculas orgânicas. Atualmente, a espectroscopia de RMN permite a detecção de muitos núcleos, como 1H, 13C, 15N, 29Si e 31P. O núcleo mais empregado é o 1H, devido à sua elevada abundância natural e sensibilidade ao campo magnético. Baseado no que você aprendeu nesta aula, assinale a alternativa correta sobre a análise de espectros de RMN1H e 13C. 
Resposta correta.
A. 
O fenômeno da RMN ocorre quando núcleos alinhados com um campo aplicado são induzidos a absorver energia e mudar seu estado de spin. 
Na RMN, a irradiação de uma amostra promove o núcleo no estado de spin α (mais energeticamente favorável) ao estado de spin β (menos energeticamente favorável). 
Você não acertou!
B. 
Em casos simples, a multiplicidade dos sinais de um espectro de RMN1H é dada por multiplicidade do sinal de Ha = n + 1, em que n é o total de prótons e carbonos equivalentes adjacentes ao próton Ha. 
Na fórmula: multiplicidade do sinal de Ha = n + 1, n representa o número de prótons equivalentes ligados aos carbonos adjacentes ao próton Ha. 
Resposta incorreta.
C. 
Na análise do espectro de RMN13C do 3,3-dimetil-2-butanol, são esperados seis sinais, pois a molécula tem seis átomos de carbono. 
Na análise do espectro de RMN13C do 3,3-dimetil-2-butanol, são esperados cinco sinais, pois, apesar da molécula ter seis átomos de carbono, dois são equivalentes.

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