This online mock test covers the following chemistry practice questions with bilingual explanations, negative marking schemes, and interactive CBT interface. Students searching for these topics can practice the complete test online with real-time timers:
Which of the following pairs has the highest difference in their first ionization energy?
CSIR NET June 2013 | Q21 | Inorganic Chemistry / Periodic Properties / Ionization Energy Trends
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рдпреБрдЧреНрдо рдХреЗ рдкреНрд░рдердо рдЖрдпрдирди рдКрд░реНрдЬрд╛ (first ionization energy) рдореЗрдВ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рдЕрдВрддрд░ рд╣реИ?
The ligand in uranocene is:
UтБ┤тБ║
[╬╖тБ╕-CтВИHтВИ]┬▓тБ╗
[╬╖тБ╕-CтВИHтВИ]┬▓тБ╗
CSIR NET June 2013 | Q22 | Organometallic Chemistry / Actinide Complexes / Uranocene Sandwiches
рдпреВрд░реЗрдиреЛрд╕реАрди (uranocene) рд╕рдВрдХреБрд▓ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд▓рд┐рдЧреЗрдВрдб рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
UтБ┤тБ║
[╬╖тБ╕-CтВИHтВИ]┬▓тБ╗
[╬╖тБ╕-CтВИHтВИ]┬▓тБ╗
In metal-olefin interaction, the extent of increase in metal тЖТ olefin ╧А-back-donation would:
CSIR NET June 2013 | Q23 | Organometallic Chemistry / Dewar-Chatt-Duncanson Model / Metal-Olefin Bonding
рдзрд╛рддреБ-рдУрд▓реЗрдлрд┐рди рдЕрдВрддрдГрдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (metal-olefin interaction) рдореЗрдВ, рдзрд╛рддреБ рд╕реЗ рдУрд▓реЗрдлрд┐рди рдкрд╢реНрдЪ-рджрд╛рди (metal тЖТ olefin ╧А-back-donation) рдореЗрдВ рд╡реГрджреНрдзрд┐ рдХреА рд╕реАрдорд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдорд╕реНрд╡рд░реВрдк рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛?
The oxidation state of molybdenum in $[(\eta^7\text{-tropylium})\text{Mo}(\text{CO})_3]^+$ is:
тБ║
Mo
OC
CO
CO
CSIR NET June 2013 | Q24 | Organometallic Chemistry / 18-Electron Rule / Oxidation State Calculation
рд╕рдВрдХреБрд▓ $[(\eta^7\text{-tropylium})\text{Mo}(\text{CO})_3]^+$ рдореЗрдВ рдореЛрд▓рд┐рдмреНрдбреЗрдирдо (Mo) рдХреА рдСрдХреНрд╕реАрдХрд░рдг рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рд╣реИ:
тБ║
Mo
OC
CO
CO
The reaction of $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ with two equivalents of $\text{NH}_3$ produces:
CSIR NET June 2013 | Q25 | Coordination Chemistry / Trans Effect / Synthesis of Platinum Complexes
$[\text{PtCl}_4]^{2-}$ рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рджреЛ рддреБрд▓реНрдпрд╛рдВрдХ $\text{NH}_3$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
The electronic transition responsible for the color of the transition metal ions is:
CSIR NET June 2013 | Q26 | Coordination Chemistry / Electronic Spectroscopy / d-d Transitions
рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдзрд╛рддреБ рдЖрдпрдиреЛрдВ рдХреЗ рд░рдВрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрддреНрддрд░рджрд╛рдпреА рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рд╣реИ:
The number of metal-metal bonds in $[\text{W}_2(\text{OPh})_6]$ is:
CSIR NET June 2013 | Q27 | Inorganic Chemistry / Metal-Metal Multiple Bonds / Tungsten Dimers
$[\text{W}_2(\text{OPh})_6]$ рдореЗрдВ рдзрд╛рддреБ-рдзрд╛рддреБ рдмрдВрдзреЛрдВ (metal-metal bonds) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
The Mulliken symbols for the spectroscopic states arising from the free-ion term F are:
CSIR NET June 2013 | Q28 | Coordination Chemistry / Term Symbols / Free Ion Splitting in Octahedral Fields
рдореБрдХреНрдд-рдЖрдпрди рдкрдж (free-ion term) F рд╕реЗ рдЕрд╖реНрдЯрдлрд▓рдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдЙрддреНрдкрдиреНрди рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрд╕реНрдХреЛрдкреА рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛рдУрдВ рдХреЗ рдореБрд▓реНрд▓рд┐рдХрди рдкреНрд░рддреАрдХ (Mulliken symbols) рд╣реИрдВ:
Which of the following is used as propellant for whipping creams?
CSIR NET June 2013 | Q29 | Inorganic Chemistry / Main Group Chemistry / Oxides of Nitrogen Applications
рд╡реНрд╣рд┐рдкреНрдб рдХреНрд░реАрдо (whipping creams) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рдгреЛрджрдХ (propellant) рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
Flame proof fabrics contain:
CSIR NET June 2013 | Q30 | Applied Chemistry / Flame Retardants / Phosphorus & Urea Chemistry
рдЕрдЧреНрдирд┐-рд╕рд╣ рд╡рд╕реНрддреНрд░реЛрдВ (flame proof fabrics) рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдШрдЯрдХ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Among the compounds A-D, those which hydrolyse easily are:
(A) NCl3, (B) NF3, (C) BiCl3, (D) PCl3
CSIR NET June 2013 | Q31 | Inorganic Chemistry / Group 15 Halides / Hydrolysis Kinetics
рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ AтАУD рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╡реЗ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдЬреЛ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдЬрд▓-рдЕрдкрдШрдЯрд┐рдд (hydrolyse) рд╣реЛ рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ:
(A) NClтВГ, (B) NFтВГ, (C) BiClтВГ, (D) PClтВГ
The coordination geometry of copper(II) in the type I copper protein plastocyanin is:
CSIR NET June 2013 | Q32 | Bioinorganic Chemistry / Blue Copper Proteins / Plastocyanin Active Site
рдЯрд╛рдЗрдк I рдХреЙрдкрд░ рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рдкреНрд▓рд╛рд╕реНрдЯреЛрд╕рд╛рдпрдирд┐рди (plastocyanin) рдореЗрдВ рдХреЙрдкрд░(II) рдХреА рдЙрдкрд╕рд╣рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рдЬреНрдпрд╛рдорд┐рддрд┐ (coordination geometry) рд╣реИ:
The metal ions present in the active site of nitrogenase enzyme co-factor are:
CSIR NET June 2013 | Q33 | Bioinorganic Chemistry / Nitrogenase Enzyme / FeMo Cofactor
рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрдиреЗрдЬ (nitrogenase) рдПрдВрдЬрд╛рдЗрдо рд╕рд╣-рдХрд╛рд░рдХ рдХреЗ рд╕рдХреНрд░рд┐рдп рд╕реНрдерд▓ (active site) рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдзрд╛рддреБ рдЖрдпрди рд╣реИрдВ:
The reaction $[(\text{CO})_5\text{Mn}(\text{Me})] + \text{CO} \longrightarrow [(\text{CO})_5\text{Mn}\{\text{C(O)Me}\}]$ is an example for:
CSIR NET June 2013 | Q34 | Organometallic Chemistry / Organometallic Reactions / Migratory Insertion
рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $[(\text{CO})_5\text{Mn}(\text{Me})] + \text{CO} \longrightarrow [(\text{CO})_5\text{Mn}\{\text{C(O)Me}\}]$ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдПрдХ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рд╣реИ?
The number of EPR signals observed for octahedral Ni(II) complexes is:
CSIR NET June 2013 | Q35 | Inorganic Spectroscopy / EPR Spectroscopy / Octahedral Ni(II) Systems
рдЕрд╖реНрдЯрдлрд▓рдХреАрдп $\text{Ni(II)}$ рд╕рдВрдХреБрд▓реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рд┐рдд EPR рд╕рдВрдХреЗрддреЛрдВ (EPR signals) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
For neutron activation analysis of an element, the favourable characteristics of both the target and the product are from the following:
(1) High neutron cross-section area of target
(2) Long half-life of the product
(3) Low neutron cross-section area of target
(4) Low half-life time of the product
CSIR NET June 2013 | Q36 | Analytical Chemistry / Radioanalytical Methods / Neutron Activation Analysis
рдХрд┐рд╕реА рддрддреНрд╡ рдХреЗ рдиреНрдпреВрдЯреНрд░реЙрди рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрдг рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг (Neutron Activation Analysis - NAA) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓рдХреНрд╖реНрдп (target) рдФрд░ рдЙрддреНрдкрд╛рдж (product) рджреЛрдиреЛрдВ рдХреА рдЕрдиреБрдХреВрд▓ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕реА рд╣реИрдВ?
(1) рд▓рдХреНрд╖реНрдп рдХрд╛ рдЙрдЪреНрдЪ рдиреНрдпреВрдЯреНрд░реЙрди рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде-рдХрд╛рдЯ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ (High neutron cross-section area of target)
(2) рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХреА рд▓рдВрдмреА рдЕрд░реНрдз-рдЖрдпреБ (Long half-life of product)
(3) рд▓рдХреНрд╖реНрдп рдХрд╛ рдХрдо рдиреНрдпреВрдЯреНрд░реЙрди рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде-рдХрд╛рдЯ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓
(4) рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХреА рдХрдо рдЕрд░реНрдз-рдЖрдпреБ
The concentrations of a species A undergoing the reaction $A \longrightarrow P$ are 1.0, 0.5, 0.33, 0.25 mol dm^-3 at t = 0, 1, 2 and 3 seconds, respectively. The order of the reaction is:
CSIR NET June 2013 | Q37 | Physical Chemistry / Chemical Kinetics / Determination of Reaction Order
рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $A \longrightarrow P$ рдореЗрдВ рднрд╛рдЧ рд▓реЗрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ $A$ рдХреА рд╕рд╛рдВрджреНрд░рддрд╛рдПрдВ $t = 0, 1, 2$ рдФрд░ $3$ рд╕реЗрдХрдВрдб рдкрд░ рдХреНрд░рдорд╢рдГ $1.0, 0.5, 0.33$ рдФрд░ $0.25\text{ mol dm}^{-3}$ рдкрд╛рдИ рдЧрдИрдВред рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреА рдХреЛрдЯрд┐ (order of reaction) рд╣реИ:
The difference in energy levels of n = 2 and n = 1 of a particle in a one dimensional box is 6 units of energy. In the same units, what is the difference in energy levels of n = 3 and n = 2 for the above system?
CSIR NET June 2013 | Q38 | Quantum Chemistry / Particle in a 1D Box / Quantized Energy Gaps
рдПрдХ-рд╡рд┐рдореАрдп рдмреЙрдХреНрд╕ (1D box) рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдХрдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП $n = 2$ рдФрд░ $n = 1$ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕реНрддрд░реЛрдВ рдХрд╛ рдЕрдВрддрд░ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдХреА 6 рдЗрдХрд╛рдЗрдпрд╛рдВ рд╣реИред рдЙрд╕реА рдЗрдХрд╛рдИ рдореЗрдВ, рдЗрд╕реА рдирд┐рдХрд╛рдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП $n = 3$ рдФрд░ $n = 2$ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕реНрддрд░реЛрдВ рдХрд╛ рдЕрдВрддрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛?
The wave function ╧И of a certain system is the linear combination $\psi = \sqrt{\frac{1}{4}}\psi_1 + \sqrt{\frac{3}{4}}\psi_2$, where ╧И1 and ╧И2 are energy eigenfunctions with eigenvalues (non-degenerate) E1 and E2, respectively. What is the probability that the system energy will be observed to be E1?
CSIR NET June 2013 | Q39 | Quantum Chemistry / Postulates of Quantum Mechanics / Measurement Probability
рдХрд┐рд╕реА рдирд┐рдХрд╛рдп рдХрд╛ рддрд░рдВрдЧрдлрд▓рди $\psi$ рд░реИрдЦрд┐рдХ рд╕рдВрдпреЛрдЬрди $\psi = \sqrt{\frac{1}{4}}\psi_1 + \sqrt{\frac{3}{4}}\psi_2$ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ, рдЬрд╣рд╛рдБ $\psi_1$ рдФрд░ $\psi_2$ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдЖрдЗрдЧреЗрдирдорд╛рди $E_1$ рдФрд░ $E_2$ (рдЕрди-рдЕрдкрднреНрд░рд╖реНрдЯ) рд╡рд╛рд▓реЗ рдкреНрд░рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпреАрдХреГрдд рдЖрдЗрдЧреЗрдирдлрд▓рди рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рдирд┐рдХрд╛рдп рдХреА рдКрд░реНрдЬрд╛ $E_1$ рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рд┐рдд рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рд╛рдпрд┐рдХрддрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
What is the atomic term symbol for helium atom with electronic configuration 1s2?
CSIR NET June 2013 | Q40 | Quantum Chemistry / Atomic Term Symbols / Helium Ground State
$1s^2$ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╣реАрд▓рд┐рдпрдо рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХрд╛ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдкрдж рдкреНрд░рддреАрдХ (atomic term symbol) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
A molecule contains the following symmetry operations: E, 2C6, 2C3, C2, 3╧Гd, 3╧Гv. The number of classes and order of the symmetry point group is:
CSIR NET June 2013 | Q41 | Chemical Applications of Group Theory / Symmetry Operations / Classes and Group Order
рдПрдХ рдЕрдгреБ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╕рдордорд┐рддрд┐ рд╕рдВрдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИрдВ: $E, 2C_6, 2C_3, C_2, 3\sigma_d, 3\sigma_v$ред рдЗрд╕ рд╕рдордорд┐рддрд┐ рдмрд┐рдВрджреБ рд╕рдореВрд╣ (symmetry point group) рдХреЗ рд╡рд░реНрдЧреЛрдВ (classes) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдФрд░ рдХреНрд░рдо (order) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
A triatomic molecule of the type AB2 shows two IR absorption lines and one IR-Raman line. The structure of the molecule is:
CSIR NET June 2013 | Q42 | Molecular Spectroscopy / Vibrational Spectroscopy / Mutual Exclusion Principle
$AB_2$ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдПрдХ рддреНрд░рд┐-рдкрд░рдорд╛рдгреБрдХ рдЕрдгреБ (triatomic molecule) рджреЛ IR рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рд░реЗрдЦрд╛рдПрдВ рдФрд░ рдПрдХ IR-рд░рдорди рд░реЗрдЦрд╛ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдЕрдгреБ рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рд╣реИ:
In NMR spectroscopy, the product of the nuclear тАШgтАЩ factor (gN), the nuclear magneton (╬▓N) and the magnetic field strength (B0) gives the:
CSIR NET June 2013 | Q43 | Physical Chemistry / NMR Spectroscopy / Nuclear Zeeman Energy
NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрд╕реНрдХреЛрдкреА рдореЗрдВ, рдирд╛рднрд┐рдХреАрдп 'g' рдХрд╛рд░рдХ ($g_N$), рдирд╛рднрд┐рдХреАрдп рдореИрдЧреНрдиреЗрдЯрди ($\beta_N$) рдФрд░ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╕рд╛рдорд░реНрдереНрдп ($B_0$) рдХрд╛ рдЧреБрдгрдирдлрд▓ ($g_N \beta_N B_0$) рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
An aqueous mixed solution of NaCl and HCl is exactly neutralized by an aqueous NaOH solution. The number of components in the final mixture is:
CSIR NET June 2013 | Q44 | Thermodynamics / Phase Rule / Number of Independent Components
$\text{NaCl}$ рдФрд░ $\text{HCl}$ рдХреЗ рдПрдХ рдЬрд▓реАрдп рдорд┐рд╢реНрд░рд┐рдд рд╡рд┐рд▓рдпрди рдХреЛ рдЬрд▓реАрдп $\text{NaOH}$ рд╡рд┐рд▓рдпрди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреВрд░реНрдгрддрдГ рдЙрджрд╛рд╕реАрди (neutralized) рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЕрдВрддрд┐рдо рдорд┐рд╢реНрд░рдг рдореЗрдВ рдШрдЯрдХреЛрдВ (components) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
The lowest pressure at which the liquid phase of a pure substance can exist is known as:
CSIR NET June 2013 | Q45 | Thermodynamics / Phase Equilibria / Triple Point & Phase Diagram
рд╡рд╣ рдиреНрдпреВрдирддрдо рджрд╛рдм рдЬрд┐рд╕ рдкрд░ рдХрд┐рд╕реА рд╢реБрджреНрдз рдкрджрд╛рд░реНрде рдХреА рджреНрд░рд╡ рдкреНрд░рд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ (liquid phase) рдЕрд╕реНрддрд┐рддреНрд╡ рдореЗрдВ рд░рд╣ рд╕рдХрддреА рд╣реИ, рдХрд╣рд▓рд╛рддрд╛ рд╣реИ:
A chemical reaction involving non-linear molecule + non-linear molecule тЗМ non-linear activated complex. The number of vibrational degrees of freedom in the activated complex, containing N atoms, is:
CSIR NET June 2013 | Q46 | Chemical Kinetics / Transition State Theory / Vibrational Degrees of Freedom
рдПрдХ рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ 'рдЕрд░реЗрдЦреАрдп рдЕрдгреБ + рдЕрд░реЗрдЦреАрдп рдЕрдгреБ тЗМ рдЕрд░реЗрдЦреАрдп рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрд┐рдд рд╕рдВрдХреБрд▓' (non-linear activated complex) рдмрдирддрд╛ рд╣реИ, рдХреЗ рд▓рд┐рдП $N$ рдкрд░рдорд╛рдгреБрдУрдВ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрд┐рдд рд╕рдВрдХреБрд▓ рдореЗрдВ рдХрдВрдкрди рд╕реНрд╡рддрдВрддреНрд░рддрд╛ рдХреА рдХреЛрдЯрд┐ (vibrational degrees of freedom) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
Calculate the total number of microstates for 6 identical particles with their occupation numbers {1, 2, 3} in three states is:
CSIR NET June 2013 | Q47 | Statistical Thermodynamics / Microstates & Combinatorics / Occupation Numbers
рддреАрди рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдЕрдзрд┐рднреЛрдЧ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рдУрдВ (occupation numbers) {1, 2, 3} рд╡рд╛рд▓реЗ 6 рд╕рдорд░реВрдк рдХрдгреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреБрд▓ рд╕реВрдХреНрд╖реНрдо-рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛рдУрдВ (total number of microstates) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреА рдЧрдгрдирд╛ рдХреАрдЬрд┐рдП:
If the concentration (c) is increased to 4 times its original value (4c), the change in molar conductivity for strong electrolytes is (where b is Kohlrausch constant):
CSIR NET June 2013 | Q48 | Electrochemistry / Conductance / Debye-H├╝ckel-Onsager Equation
рдпрджрд┐ рдХрд┐рд╕реА рдкреНрд░рдмрд▓ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд-рдЕрдкрдШрдЯреНрдп (strong electrolyte) рдХреА рд╕рд╛рдВрджреНрд░рддрд╛ ($c$) рдХреЛ рдЙрд╕рдХреЗ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдорд╛рди рдХреЗ 4 рдЧреБрдирд╛ ($4c$) рддрдХ рдмрдврд╝рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдП, рддреЛ рдореЛрд▓рд░ рдЪрд╛рд▓рдХрддрд╛ рдореЗрдВ рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? (рдЬрд╣рд╛рдБ $b$ рдХреЛрд▓рд░рд╛рдЙрд╢ рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ рд╣реИ):
In atom recombination reactions:
CSIR NET June 2013 | Q49 | Chemical Kinetics / Radical Reactions / Atom Recombination Thermodynamics
рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдкреБрдирд░реНрд╕рдВрдпреЛрдЬрди рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдУрдВ (atom recombination reactions, рдЬреИрд╕реЗ $\text{A} + \text{A} \to \text{A}_2$) рдореЗрдВ:
In the Lindemann mechanism of unimolecular reactions, the observed order at low concentration is:
CSIR NET June 2013 | Q50 | Chemical Kinetics / Unimolecular Reactions / Lindemann-Hinshelwood Mechanism
рдПрдХ-рдЕрдгреБрдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдУрдВ (unimolecular reactions) рдХреА рд▓рд┐рдВрдбреЗрдорд╛рди рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╡рд┐рдзрд┐ (Lindemann mechanism) рдореЗрдВ, рдирд┐рдореНрди рд╕рд╛рдВрджреНрд░рддрд╛ (low concentration / low pressure) рдкрд░ рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рд┐рдд рдХреЛрдЯрд┐ (observed order) рд╣реЛрддреА рд╣реИ:
The aggregation of surfactant molecules is known as:
CSIR NET June 2013 | Q51 | Surface Chemistry / Colloids & Surfactants / Micelle Formation
рд╕рд░реНрдлреЗрдХреНрдЯреЗрдВрдЯ рдЕрдгреБрдУрдВ (surfactant molecules) рдХреЗ рд╕рдВрдЧреБрдгрди (aggregation) рд╕реЗ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
The coordinates for the atoms in a body centred cubic unit cell are:
CSIR NET June 2013 | Q52 | Solid State Chemistry / Crystal Lattices / Fractional Coordinates of BCC Unit Cell
рдПрдХ рдЕрдВрддрдГ-рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд рдШрдиреАрдп (body-centred cubic - BCC) рдПрдХрдХ рдХреЛрд╖реНрдард┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдкрд░рдорд╛рдгреБрдУрдВ рдХреЗ рднрд┐рдиреНрдирд╛рддреНрдордХ рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢рд╛рдВрдХ (fractional coordinates) рд╣реИрдВ:
The interplanar distance (├Е) for a (100) plane in a cubic structure with the lattice parameter of 4 ├Е is:
CSIR NET June 2013 | Q53 | Solid State Chemistry / X-Ray Crystallography / Interplanar Spacing
$4\text{ ├Е}$ рдЬрд╛рд▓рдХ рдкреНрд░рд╛рдЪрд▓ (lattice parameter, $a$) рд╡рд╛рд▓реА рдШрдиреАрдп рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдореЗрдВ $(100)$ рддрд▓ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдВрддрд░-рддрд▓реАрдп рджреВрд░реА ($d_{100}$, ├Е рдореЗрдВ) рд╣реИ:
The correlation coefficient of two parameters is found to be тАУ0.99. It may be concluded that the two parameters are:
CSIR NET June 2013 | Q54 | Chemical Data Analysis / Statistics / Correlation Coefficient
рджреЛ рдкреНрд░рд╛рдЪрд▓реЛрдВ (parameters) рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╕рд╣рд╕рдВрдмрдВрдз рдЧреБрдгрд╛рдВрдХ (correlation coefficient, $r$) рдХрд╛ рдорд╛рди $-0.99$ рдкрд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЗрд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖ рдирд┐рдХрд╛рд▓рд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рджреЛрдиреЛрдВ рдкреНрд░рд╛рдЪрд▓:
The IUPAC name for the compound given below is:
OH
C2 (2S)
C3=C4 (3E)
Ph (C7)
CSIR NET June 2013 | Q55 | Organic Chemistry / Stereochemistry / IUPAC Nomenclature of Chiral Alkenes
рдиреАрдЪреЗ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХрд╛ рд╕рд╣реА IUPAC рдирд╛рдо рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
OH
C2 (2S)
C3=C4 (3E)
Ph (C7)
Among the following esters, the one that undergoes acid hydrolysis fastest is:
(A) phenyl acetate, (B) 2-hydroxyphenyl acetate (ortho-OH), (C) 4-hydroxyphenyl acetate (para-OH), (D) 4-methylphenyl acetate
OCOMe
(A)
OCOMe
OH
(B) Fast (o-OH)
CSIR NET June 2013 | Q56 | Physical Organic Chemistry / Neighboring Group Participation / Ester Hydrolysis Rates
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдПрд╕реНрдЯрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдЕрдореНрд▓реАрдп рдЬрд▓-рдЕрдкрдШрдЯрди (acid hydrolysis) рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ?
(A) рдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ, (B) 2-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ (рдСрд░реНрдереЛ-OH), (C) 4-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ (рдкреИрд░рд╛-OH), (D) 4-рдореЗрдерд┐рд▓рдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ
OCOMe
(A)
OCOMe
OH
(B) Fast (o-OH)
Reaction of cyclohexyl benzyl ether with hydrogen in the presence of 10% Pd/C yields:
CSIR NET June 2013 | Q57 | Organic Synthesis / Protecting Groups / Catalytic Hydrogenolysis of Benzyl Ethers
$10\%\text{ Pd/C}$ рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕рд┐рд▓ рдмреЗрдВрдЬрд┐рд▓ рдИрдерд░ (cyclohexyl benzyl ether) рдХреА рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди ($H_2$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕реЗ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Among the following dibromocyclohexanes, the one that reacts fastest with sodium iodide to give cyclohexene is:
Br
Br
(1) trans-1,2
Br
Br
(2) cis-1,2
Br
Br
(3) 1,3-dibromo
Br
Br
(4) 1,4-dibromo
CSIR NET June 2013 | Q58 | Organic Chemistry / Stereoelectronic Effects / Debromination of Cyclohexanes
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдбрд╛рдЗрдлреНрд░реЛрдореЛрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕реЗрдиреЛрдВ (dibromocyclohexanes) рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╕реЛрдбрд┐рдпрдо рдЖрдпреЛрдбрд╛рдЗрдб (NaI) рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рдХреЗ рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕реАрди рджреЗрддрд╛ рд╣реИ?
Br
Br
(1) trans-1,2
Br
Br
(2) cis-1,2
Br
Br
(3) 1,3-dibromo
Br
Br
(4) 1,4-dibromo
Match the following drugs with their medicinal activity:
(A) 5-fluorouracil
(B) amoxicillin
Activity: (i) anti-bacterial, (ii) cholesterol lowering, (iii) anticancer, (iv) anti-inflammatory
CSIR NET June 2013 | Q59 | Medicinal Chemistry / Pharmacology / Classification of Common Drugs
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдФрд╖рдзрд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдирдХреА рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдФрд╖рдзреАрдп рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрддрд╛ (medicinal activity) рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рд╣реА рдорд┐рд▓рд╛рди рдХреАрдЬрд┐рдП:
(A) 5-рдлреНрд▓реБрдУрд░реЛрдпреВрд░рд╛рд╕рд┐рд▓ (5-fluorouracil)
(B) рдЕрдореЛрдХреНрд╕рд┐рд╕рд┐рд▓рд┐рди (amoxicillin)
рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрддрд╛: (i) рдЬреАрд╡рд╛рдгреБрд░реЛрдзреА (anti-bacterial), (ii) рдХреЛрд▓реЗрд╕реНрдЯреНрд░реЙрд▓ рдХрдо рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА (cholesterol lowering), (iii) рдХреИрдВрд╕рд░рд░реЛрдзреА (anticancer), (iv) рд╢реЛрдерд░реЛрдзреА (anti-inflammatory)
The major product formed in the following reaction sequence is:
O
Me
1. CHтВГCOтВГH
2. LiAlHтВД
HO
Me
OH
heptane-1,6-diol
CSIR NET June 2013 | Q60 | Organic Synthesis / Baeyer-Villiger Oxidation / Ring Expansion & Lactone Cleavage
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
O
Me
1. CHтВГCOтВГH
2. LiAlHтВД
HO
Me
OH
heptane-1,6-diol
The biosynthetic precursor for the steroids is:
CSIR NET June 2013 | Q61 | Natural Products Chemistry / Terpenes & Steroids / Biosynthetic Pathways
рд╕реНрдЯреЗрд░реЙрдпрдбреЛрдВ (steroids) рдХрд╛ рдЬреИрд╡-рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖реА рдкреВрд░реНрд╡рдЧрд╛рдореА (biosynthetic precursor) рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
The major product formed in the following reaction sequence is:
2-(2-bromoethoxy)cyclohex-2-en-1-one + 1. n-Bu3SnCl, NaBH4, AIBN; 2. H2SO4, CrO3 тЖТ Product
(1) 3,3a,4,5-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2,6-dione
(2) hexahydrobenzofuran-2,7-dione (bicyclic gamma-lactone ketone)
(3) bicyclic ether ketone
(4) fragmented product
=O
O
Br
BuтВГSnH, AIBN
then CrOтВГ
=O
O
=O
CSIR NET June 2013 | Q62 | Organic Synthesis / Radical Cyclization / Tributyltin Hydride Mediated Ring Closure
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
$\\text{2-(2-рдмреНрд░реЛрдореЛрдПрдереЙрдХреНрд╕реА)рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕-2-рдЗрди-1-рдУрди} + 1.\\; n\text{-Bu}_3\text{SnCl, NaBH}_4, \text{AIBN} \;\; 2.\\; \text{H}_2\text{SO}_4, \text{CrO}_3 \longrightarrow \text{рдЙрддреНрдкрд╛рдж}$
(1) 3,3a,4,5-рдЯреЗрдЯреНрд░рд╛рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛ-2H-рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдкреЗрдВрдЯрд╛[b]рдлреНрдпреВрд░рд╛рди-2,6-рдбрд╛рдЗрдУрди
(2) рд╣реЗрдХреНрд╕рд╛рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдмреЗрдВрдЬреЛрдлреНрдпреВрд░рд╛рди-2,7-рдбрд╛рдЗрдУрди (bicyclic gamma-lactone ketone)
(3) рдмрд╛рдЗрд╕реИрдХреНрд▓рд┐рдХ рдИрдерд░ рдХреАрдЯреЛрди
(4) рд╡рд┐рдЦрдВрдбрд┐рдд рдЙрддреНрдкрд╛рдж
=O
O
Br
BuтВГSnH, AIBN
then CrOтВГ
=O
O
=O
In the compound given below, the hydrogens marked A and B are:
=O
N
H_A
H_B
COOH
Ph
H_A and H_B are Diastereotopic / Enantiotopic
CSIR NET June 2013 | Q63 | Stereochemistry / Topicity / Enantiotopic Protons in Chiral and Prochiral Centers
рджрд┐рдП рдЧрдП рд╕рдордорд┐рдд рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрд┐рдд рдпреМрдЧрд┐рдХ $\text{Ph}_2\text{C(H}_A\text{H}_B\text{)-COOH}$ / рдбрд╛рдЗрдлреЗрдирд┐рд▓ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди рдореЗрдВ рдЪрд┐рд╣реНрдирд╛рдВрдХрд┐рдд рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ $H_A$ рдФрд░ $H_B$ рдкрд░рд╕реНрдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИрдВ?
=O
N
H_A
H_B
COOH
Ph
H_A and H_B are Diastereotopic / Enantiotopic
In the IR spectrum, the absorption band due to carbonyl group in phenyl acetate appears at:
CSIR NET June 2013 | Q64 | Organic Spectroscopy / Infrared Spectroscopy / Carbonyl Stretching Frequencies
рдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ (phenyl acetate) рдХреЗ IR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓ рд╕рдореВрд╣ ($>\text{C}=\text{O}$) рдХрд╛ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рдмреИрдВрдб рдХрд┐рд╕ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрдЯ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
The reactive intermediate involved in the following reaction is:
N
Me
Br
NaNHтВВ
N
Aryne
CSIR NET June 2013 | Q65 | Organic Chemistry / Reactive Intermediates / Benzyne & Aryne Mechanisms
рдкреНрд░рдмрд▓ рдХреНрд╖рд╛рд░ $\text{NaNH}_2$ рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ 2-рдмреНрд░реЛрдореЛ-N-рдореЗрдерд┐рд▓рдРрдирд┐рд▓реАрди / рдПрд░рд┐рд▓ рдмреНрд░реЛрдорд╛рдЗрдб рд╕реЗ рдЪрдХреНрд░реАрдп рдПрдореАрди рдмрдирдиреЗ рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╢реАрд▓ рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА (reactive intermediate) рд╕рдореНрдорд┐рд▓рд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
N
Me
Br
NaNHтВВ
N
Aryne
Number of isoprene units present in lupeol is:
HO
Me
Lupeol (Triterpenoid, 30 carbons = 6 isoprene units)
CSIR NET June 2013 | Q66 | Natural Products Chemistry / Terpenoids / Isoprene Rule & Carbon Counting
рд▓реНрдпреВрдкрд┐рдУрд▓ (lupeol) рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдЖрдЗрд╕реЛрдкреНрд░реАрди рдЗрдХрд╛рдЗрдпреЛрдВ (isoprene units) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
HO
Me
Lupeol (Triterpenoid, 30 carbons = 6 isoprene units)
The heterocyclic ring present in the amino acid histidine is:
CSIR NET June 2013 | Q67 | Bioorganic Chemistry / Amino Acids / Heterocyclic Side Chains
рдЕрдореАрдиреЛ рдЕрдореНрд▓ рд╣рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдбреАрди (histidine) рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╡рд┐рд╖рдордЪрдХреНрд░реАрдп рд╡рд▓рдп (heterocyclic ring) рдХреМрди-рд╕реА рд╣реИ?
The gauche conformation (╧Ж = 60┬░) of n-butane possesses:
CHтВГ
H
H
CHтВГ
H
H
60┬░
gauche-butane (CтВВ symmetric, chiral conformation)
CSIR NET June 2013 | Q68 | Stereochemistry / Conformational Analysis / Symmetry & Chirality of Gauche-Butane
n-рдмреНрдпреВрдЯреЗрди рдХрд╛ рдЧреЛрд╢ рд╕рдВрд░реВрдкрдг (gauche conformation, ржжрзНржмреАрддрд▓ рдХреЛрдг $\phi = 60^\circ$) рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреНрдпрд╛ рд░рдЦрддрд╛ рд╣реИ?
CHтВГ
H
H
CHтВГ
H
H
60┬░
gauche-butane (CтВВ symmetric, chiral conformation)
The following photochemical conversion proceeds through:
O
Me
h╬╜ (NT-II)
O
CSIR NET June 2013 | Q69 | Photochemistry / Photochemical Carbonyl Reactions / Norrish Type II Cleavage
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг (photochemical transformation) рдХрд┐рд╕ рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╡рд┐рдзрд┐ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕рдВрдкрдиреНрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
O
Me
h╬╜ (NT-II)
O
Among the following dienes, the one that undergoes a degenerate Cope rearrangement is:
╬Ф [3,3]
Semibullvalene (Rapid degenerate [3,3]-Cope rearrangement)
CSIR NET June 2013 | Q70 | Pericyclic Reactions / Sigmatropic Rearrangements / Degenerate Cope Rearrangements
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдбрд╛рдЗрдИрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╡рд╣ рдХреМрди-рд╕реА рд╣реИ рдЬреЛ рдЕрдкрднреНрд░рд╖реНрдЯ рдХреЛрдк рдкреБрдирд░реНрд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ (degenerate Cope rearrangement) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддреА рд╣реИ?
╬Ф [3,3]
Semibullvalene (Rapid degenerate [3,3]-Cope rearrangement)
A radioisotope 41Ar initially decays at the rate of 34,500 disintegrations/minute, but decay rate falls to 21,500 disintegrations/minute after 75 minutes. The t1/2 for 41Ar is:
CSIR NET June 2013 | Q71 | Nuclear Chemistry / Radiochemistry / Radioactive Decay Kinetics
рдПрдХ рд░реЗрдбрд┐рдпреЛрдЖрдЗрд╕реЛрдЯреЛрдк $^{41}\text{Ar}$ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн рдореЗрдВ $34,500\text{ рд╡рд┐рдШрдЯрди/рдорд┐рдирдЯ}$ рдХреА рджрд░ рд╕реЗ рдХреНрд╖рдпрд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдкрд░рдВрддреБ $75\text{ рдорд┐рдирдЯ}$ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЗрд╕рдХреА рдХреНрд╖рдп рджрд░ рдШрдЯрдХрд░ $21,500\text{ рд╡рд┐рдШрдЯрди/рдорд┐рдирдЯ}$ рд░рд╣ рдЬрд╛рддреА рд╣реИред $^{41}\text{Ar}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд░реНрдз-рдЖрдпреБ ($t_{1/2}$) рд╣реИ:
The orders of reactivity of ligands, NMe3, PMe3 and CO with complexes MeTiCl3 and (CO)5Mo(thf) are:
CSIR NET June 2013 | Q72 | Organometallic Chemistry / HSAB Principle / Ligand Substitution Reactivity
рд╕рдВрдХреБрд▓реЛрдВ $\text{MeTiCl}_3$ рддрдерд╛ $(\text{CO})_5\text{Mo(thf)}$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд▓рд┐рдЧреЗрдВрдбреЛрдВ $\text{NMe}_3$, $\text{PMe}_3$ рдФрд░ $\text{CO}$ рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╢реАрд▓рддрд╛ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХреНрд░рдо рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИ:
The number of lone-pairs are identical in the pairs:
CSIR NET June 2013 | Q73 | Main Group Chemistry / VSEPR Theory / Central Atom Lone Pair Counting
рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдкрд░ рдПрдХрд╛рдХреА рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдпреБрдЧреНрдореЛрдВ (lone pairs) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рдпреБрдЧреНрдо рдореЗрдВ рд╕рдорд╛рди (identical) рд╣реИ?
Among the following, those can act as M├╢ssbauer nuclei are:
(A) 129I, (B) 57Co, (C) 57Fe, (D) 121Sb
CSIR NET June 2013 | Q74 | Inorganic Spectroscopy / M├╢ssbauer Spectroscopy / Active Resonant Nuclei
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕реЗ рдирд╛рднрд┐рдХ рдореЙрд╕рдмреЙрдЕрд░ рдирд╛рднрд┐рдХ (M├╢ssbauer nuclei) рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ?
(A) ┬╣┬▓тБ╣I, (B) тБ╡тБ╖Co, (C) тБ╡тБ╖Fe, (D) ┬╣┬▓┬╣Sb
Which of the pairs will generally result in tetrahedral coordination complexes, when ligands are ClтАУ or OHтАУ:
(1) Be(II), Ba(II)
(2) Ba(II), Co(II)
(3) Co(II), Zn(II)
(4) Be(II), Zn(II)
CSIR NET June 2013 | Q75 | Coordination Chemistry / Geometry Preferences / Tetrahedral vs Octahedral
рдЬрдм рд▓рд┐рдЧреЗрдВрдб $\text{Cl}^-$ рдпрд╛ $\text{OH}^-$ рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ, рддреЛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕реЗ рдпреБрдЧреНрдо рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ рдЪрддреБрд╖реНрдлрд▓рдХреАрдп рдЙрдкрд╕рд╣рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рд╕рдВрдХреБрд▓ (tetrahedral coordination complexes) рдмрдирд╛рддреЗ рд╣реИрдВ?
(1) $\text{Be(II)}, \text{Ba(II)}$
(2) $\text{Ba(II)}, \text{Co(II)}$
(3) $\text{Co(II)}, \text{Zn(II)}$
(4) $\text{Be(II)}, \text{Zn(II)}$
Silica gel contains [CoCl4]2тАУ as an indicator. When activated, silica gel becomes dark blue while upon absorption of moisture, its colour changes to pale pink. This is because:
CSIR NET June 2013 | Q76 | Coordination Chemistry / Crystal Field Theory / Color Changes in Cobalt Indicators
рд╕рд┐рд▓рд┐рдХрд╛ рдЬреЗрд▓ рдореЗрдВ рд╕реВрдЪрдХ (indicator) рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рд╢реБрд╖реНрдХ (рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрд┐рдд) рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рд╕рд┐рд▓рд┐рдХрд╛ рдЬреЗрд▓ рдЧрд╣рд░рд╛ рдиреАрд▓рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ рдирдореА рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рдЗрд╕рдХрд╛ рд░рдВрдЧ рд╣рд▓реНрдХрд╛ рдЧреБрд▓рд╛рдмреА (pale pink) рд╣реЛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ:
For the metalloprotein hemerythrin, the statement that is NOT TRUE is:
CSIR NET June 2013 | Q77 | Bioinorganic Chemistry / Non-Heme Iron Proteins / Hemerythrin Active Site
рдзрд╛рддреНрд╡рд┐рдХ рдкреНрд░реЛрдЯреАрди рд╣реЗрдореЗрд░рд┐рдереНрд░рд┐рди (hemerythrin) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдХрдерди рд╕рддреНрдп рдирд╣реАрдВ рд╣реИ (NOT true)?
For a tetragonally distorted Cr(III) complex, zero-field splitting results in the following number of Kramers doublets:
CSIR NET June 2013 | Q78 | Inorganic Spectroscopy / EPR & Kramers Degeneracy / Zero-Field Splitting
рдПрдХ рд╕рдордЪрддреБрд╖реНрдХреЛрдгреАрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рд╡рд┐рдХреГрдд (tetragonally distorted) $\text{Cr(III)}$ рд╕рдВрдХреБрд▓ рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рд╢реВрдиреНрдп-рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╡рд┐рдкрд╛рдЯрди (zero-field splitting) рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдорд╕реНрд╡рд░реВрдк рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХреНрд░реЗрдорд░реНрд╕ рджреНрд╡рд┐рдХреЛрдВ (Kramers doublets) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
Intense band at 15000 cmтАУ1 in the UV-visible spectrum of [Bu4N]2Re2Cl8 is due to the transition:
CSIR NET June 2013 | Q79 | Coordination Chemistry / Metal-Metal Multiple Bonds / Electronic Transitions of Octachlorodirhenate
$[\text{Bu}_4\text{N}]_2[\text{Re}_2\text{Cl}_8]$ рдХреЗ UV-рджреГрд╢реНрдп рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ $15,000\text{ cm}^{-1}$ рдкрд░ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рддреАрд╡реНрд░ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рдмреИрдВрдб рдХрд┐рд╕ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Electron change in reduction of Ce(SO4)2, KMnO4, HNO2 and I2 with hydrazine in acidic medium, respectively is:
CSIR NET June 2013 | Q80 | Analytical & Redox Chemistry / Hydrazine Titrations / Electron Equivalence in Acidic Media
рдЕрдореНрд▓реАрдп рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░рд╛рдЬреАрди (hydrazine, $\text{N}_2\text{H}_4$) рдХреЗ рд╕рд╛рде $\text{Ce(SO}_4)_2$, $\text{KMnO}_4$, $\text{HNO}_2$ рдФрд░ $\text{I}_2$ рдХреЗ рдЕрдкрдЪрдпрди рдореЗрдВ рдкреНрд░рддрд┐ рдореЛрд▓ рдЕрднрд┐рдХрд╛рд░рдХ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рд┐рдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдиреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (electron change) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИ:
The compound that will behave as an acid in H2SO4 is:
CSIR NET June 2013 | Q81 | Inorganic Chemistry / Non-Aqueous Solvents / Superacid Chemistry in H2SO4
рд╢реБрджреНрдз рд╕рд▓реНрдлреНрдпреВрд░рд┐рдХ рдЕрдореНрд▓ (liquid $\text{H}_2\text{SO}_4$) рд╡рд┐рд▓рд╛рдпрдХ рдореЗрдВ рдПрдХ рдЕрдореНрд▓ (acid) рдХреА рднрд╛рдВрддрд┐ рд╡реНрдпрд╡рд╣рд╛рд░ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
Among the oxides of nitrogen, N2O3, N2O4 and N2O5, the compound(s) having NтАУN bond is/are:
CSIR NET June 2013 | Q82 | Main Group Chemistry / Oxides of Nitrogen / N-N Bonded Structures
рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрди рдХреЗ рдСрдХреНрд╕рд╛рдЗрдбреЛрдВ $\text{N}_2\text{O}_3$, $\text{N}_2\text{O}_4$ рдФрд░ $\text{N}_2\text{O}_5$ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рди рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдореЗрдВ $\text{N}-\text{N}$ рдмрдВрдз (nitrogen-nitrogen bond) рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
The treatment of PhBr with n-BuLi yields:
CSIR NET June 2013 | Q83 | Organometallic Chemistry / Organolithium Reagents / Halogen-Metal Exchange
рдмреНрд░реЛрдореЛрдмреЗрдВрдЬреАрди ($\text{PhBr}$) рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $n\text{-BuLi}$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
Though cyclobutadiene (C4H4) is highly unstable and readily polymerizes in its free state, its transition metal complexes could be isolated because:
CSIR NET June 2013 | Q84 | Organometallic Chemistry / Transition Metal ╧А-Complexes / Stabilization of Cyclobutadiene
рдпрджреНрдпрдкрд┐ рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдмреНрдпреВрдЯрд╛рдбрд╛рдИрди ($\text{C}_4\text{H}_4$) рдореБрдХреНрдд рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рдЕрддреНрдпрдзрд┐рдХ рдЕрд╕реНрдерд┐рд░ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдмрд╣реБрд▓рдХреАрдХреГрдд (polymerizes) рд╣реЛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдлрд┐рд░ рднреА рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдзрд╛рддреБ рд╕рдВрдХреБрд▓ (transition metal complexes, рдЬреИрд╕реЗ $[(\eta^4\text{-C}_4\text{H}_4)\text{Fe}(\text{CO})_3]$) рдкреГрдердХ рдХрд┐рдП рдЬрд╛ рд╕рдХреЗ, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐:
Identify the order representing increasing ╧А-acidity of the following ligands:
C2F4, NEt3, CO and C2H4
CSIR NET June 2013 | Q85 | Organometallic Chemistry / Ligand Field Theory / ╧А-Acidity Ranking
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд▓рд┐рдЧреЗрдВрдбреЛрдВ рдХреЗ рдмрдврд╝рддреЗ рд╣реБрдП $\pi$-рдЕрдореНрд▓реАрдпрддрд╛ (increasing $\pi$-acidity) рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХреНрд░рдо рдкрд╣рдЪрд╛рдирд┐рдП:
$\text{C}_2\text{F}_4$, $\text{NEt}_3$, $\text{CO}$ рддрдерд╛ $\text{C}_2\text{H}_4$
The species with highest magnetic moment (spin only value) is:
(A) [VCl6]4-, (B) (╬╖5-C5H5)2Cr, (C) [Co(NO2)6]3-, (D) [Ni(EDTA)]2-
CSIR NET June 2013 | Q86 | Coordination Chemistry / Magnetic Properties / Spin-Only Magnetic Moments
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ рдХрд╛ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдЖрдШреВрд░реНрдг (spin only magnetic moment, $\mu_{s.o.}$) рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рд╣реИ?
(A) $[\text{VCl}_6]^{4-}$, (B) $(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)_2\text{Cr}$, (C) $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$, (D) $[\text{Ni}(\text{EDTA})]^{2-}$
The number of metal-metal bonds in Ir4(CO)12 is:
CSIR NET June 2013 | Q87 | Organometallic Chemistry / Metal Clusters / Wade's Rules & M-M Bond Counting
рдЗрд░реАрдбрд┐рдпрдо рдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓ рдХреНрд▓рд╕реНрдЯрд░ $[\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}]$ рдореЗрдВ рдзрд╛рддреБ-рдзрд╛рддреБ рдмрдВрдзреЛрдВ (metal-metal bonds) рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
Three bands in the electronic spectrum of [Cr(NH3)6]3+ are due to the following transitions:
(1) 4A2g тЖТ 4T1g
(2) 4A2g тЖТ 4T2g
(3) 4A2g тЖТ 2Eg
Identify the correct statement about them:
CSIR NET June 2013 | Q88 | Coordination Chemistry / Electronic Spectroscopy / Tanabe-Sugano Diagrams
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ рдХреЗ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рддреАрди рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рдмреИрдВрдб рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╕рдВрдХреНрд░рдордгреЛрдВ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ:
(1) $^4A_{2g} \longrightarrow {^4T_{1g}}$
(2) $^4A_{2g} \longrightarrow {^4T_{2g}}$
(3) $^4A_{2g} \longrightarrow {^2E_g}$
рдЗрдирдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдХрдерди рдХреА рдкрд╣рдЪрд╛рди рдХреАрдЬрд┐рдП:
Identify the pairs in which the covalent radii of elements are almost similar:
(A) Nb, Ta
(B) Mo, W
(C) La, Lu
(D) Sc, Y
CSIR NET June 2013 | Q89 | Inorganic Chemistry / Lanthanide Contraction / Covalent Radii of 4d and 5d Elements
рдЙрди рдпреБрдЧреНрдореЛрдВ рдХреА рдкрд╣рдЪрд╛рди рдХреАрдЬрд┐рдП рдЬрд┐рдирдореЗрдВ рддрддреНрд╡реЛрдВ рдХреА рд╕рд╣рд╕рдВрдпреЛрдЬрдХ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛рдПрдВ (covalent radii) рд▓рдЧрднрдЧ рд╕рдорд╛рди (almost similar) рд╣реИрдВ:
(A) Nb, Ta
(B) Mo, W
(C) La, Lu
(D) Sc, Y
Consider following lanthanide (III) ions:
(A) Nd(III), (B) Gd(III), (C) Dy(III)
The magnetic moment closest to the spin only value is(are) for:
CSIR NET June 2013 | Q90 | Inorganic Chemistry / Lanthanide Magnetism / Spin-Orbit Coupling & S-State Ions
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд▓реИрдВрдереЗрдирд╛рдЗрдб(III) рдЖрдпрдиреЛрдВ рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП:
(A) Nd(III), (B) Gd(III), (C) Dy(III)
рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдЖрдШреВрд░реНрдг рдЪрдХреНрд░рдг-рдорд╛рддреНрд░ рдорд╛рди (spin only value) рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдирд┐рдХрдЯ (closest) рд╣реИ?
The ╬Фt of the following complexes follows the order:
(A) [CoCl4]2тАУ, (B) [CoBr4]2тАУ, (C) [Co(NCS)4]2тАУ
CSIR NET June 2013 | Q91 | Coordination Chemistry / Spectrochemical Series / Tetrahedral Crystal Field Splitting
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╕рдВрдХреБрд▓реЛрдВ рдореЗрдВ рдЪрддреБрд╖реНрдлрд▓рдХреАрдп рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рд╡рд┐рдкрд╛рдЯрди рдКрд░реНрдЬрд╛ ($\Delta_t$) рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХреНрд░рдо рд╣реИ:
(A) $[\text{CoCl}_4]^{2-}$, (B) $[\text{CoBr}_4]^{2-}$, (C) $[\text{Co(NCS)}_4]^{2-}$
In complexometric titration S(substrate) + T(titrant) тЖТ P(product), the end point is estimated spectrophotometrically. If S and P have ╬╡ = 0, the shape of the titration curve (Absorbance vs Volume of titrant) would look like:
CSIR NET June 2013 | Q92 | Analytical Chemistry / Spectrophotometric Titrations / Absorbance Curves
рд╕рдВрдХреБрд▓рдорд┐рддреАрдп рдЕрдиреБрдорд╛рдкрди (complexometric titration) $\text{S(рд╕рдмреНрд╕рдЯреНрд░реЗрдЯ)} + \text{T(рдЕрдиреБрдорд╛рдкрдХ)} \longrightarrow \text{P(рдЙрддреНрдкрд╛рдж)}$ рдореЗрдВ рдЕрдВрддрд┐рдо рдмрд┐рдВрджреБ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдлреЛрдЯреЛрдореЗрдЯреНрд░рд┐рдХ рд╡рд┐рдзрд┐ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдпрджрд┐ $S$ рдФрд░ $P$ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдореЛрд▓рд░ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдХрддрд╛ $\epsilon = 0$ рд╣реИ, рддреЛ рдЕрдиреБрдорд╛рдкрди рд╡рдХреНрд░ (titration curve, рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдХрддрд╛ $A$ рдмрдирд╛рдо рдЕрдиреБрдорд╛рдкрдХ рдХрд╛ рдЖрдпрддрди $V_T$) рдХрд╛ рдЖрдХрд╛рд░ рдХреИрд╕рд╛ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдЧрд╛?
Identify the chiral complexes from the following:
(A) [Cr(EDTA)]тАУ
(B) [Ru(bipy)3]3+
(C) [PtCl(dien)]+
CSIR NET June 2013 | Q93 | Coordination Chemistry / Stereochemistry & Chirality / Optical Activity in Chelates
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд╛рдЗрд░рд▓ рд╕рдВрдХреБрд▓реЛрдВ (chiral complexes) рдХреА рдкрд╣рдЪрд╛рди рдХреАрдЬрд┐рдП:
(A) $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$
(B) $[\text{Ru}(\text{bipy})_3]^{3+}$
(C) $[\text{PtCl}(\text{dien})]^+$
Distribution ratio of тАШAтАЩ between CHCl3 and water is 9.0. It is extracted with several, 5 mL aliquots of CHCl3. The number of aliquots needed to extract 99.9% of тАШAтАЩ from its 5 mL aqueous solution are:
CSIR NET June 2013 | Q94 | Analytical Chemistry / Solvent Extraction / Multiple Extraction Efficiency
$\text{CHCl}_3$ рдФрд░ рдЬрд▓ рдХреЗ рдордзреНрдп рдкрджрд╛рд░реНрде 'A' рдХрд╛ рд╡рд┐рддрд░рдг рдЕрдиреБрдкрд╛рдд (distribution ratio, $D$) $9.0$ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреЗ $5\text{ mL}$ рдЬрд▓реАрдп рд╡рд┐рд▓рдпрди рдореЗрдВ рд╕реЗ 'A' рдХрд╛ $99.9\%$ рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖рдг рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $\text{CHCl}_3$ рдХреЗ $5\text{ mL}$ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХрд┐рддрдиреЗ рдкреНрд░рднрд╛рдЬреЛрдВ (aliquots) рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
The correct equilibrium order for the interconversion of different forms of SiO2 is:
CSIR NET June 2013 | Q95 | Solid State & Geochemistry / Silicate Phase Transitions / Polymorphic Forms of SiO2
рд╕рд┐рд▓рд┐рдХрд╛ ($\text{SiO}_2$) рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдмрд╣реБрд░реВрдкреА рд░реВрдкреЛрдВ (polymorphic forms) рдХреЗ рдЕрдВрддрдГрдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╣реА рддрд╛рдкреАрдп рд╕рд╛рдореНрдпрд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо (equilibrium order with increasing temperature) рд╣реИ:
A metal crystallizes in fcc structure with a unit cell side of 500 pm. If the density of the crystal is 1.33 g/cc, the molar mass of the metal is close to:
CSIR NET June 2013 | Q96 | Solid State Chemistry / Unit Cell Density & Molar Mass / FCC Lattices
рдПрдХ рдзрд╛рддреБ $500\text{ pm}$ рдХреЛрд░ рд▓рдВрдмрд╛рдИ (edge length, $a$) рд╡рд╛рд▓реА рдлрд▓рдХ-рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд рдШрдиреАрдп (fcc) рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдореЗрдВ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓реАрдХреГрдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред рдпрджрд┐ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ рдХрд╛ рдШрдирддреНрд╡ $1.33\text{ g/cm}^3$ рд╣реИ, рддреЛ рдзрд╛рддреБ рдХрд╛ рдореЛрд▓рд░ рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди (molar mass, $\text{g/mol}$ рдореЗрдВ) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ рд╣реИ?
The activation energy for the bimolecular reaction A + BC тЖТ AB + C is Ea in the gas phase. If the reaction is carried out in a confined volume of ╬╗^3, the activation energy with decreasing ╬╗ is expected to:
CSIR NET June 2013 | Q97 | Chemical Kinetics / Nanoconfinement Effects / Activation Energy in Confined Volumes
рдЧреИрд╕реАрдп рдкреНрд░рд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рджреНрд╡рд┐-рдЖрдгреНрд╡рд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $A + BC \longrightarrow AB + C$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрдг рдКрд░реНрдЬрд╛ $E_a$ рд╣реИред рдпрджрд┐ рдЗрд╕ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЛ $\lambda^3$ рдХреЗ рдПрдХ рд╕рдВрдХреБрдЪрд┐рдд (рд╕реАрдорд┐рдд) рдЖрдпрддрди (confined volume) рдореЗрдВ рдХрд░рд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рдП, рддреЛ $\lambda$ рдХреЗ рдШрдЯрдиреЗ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрдг рдКрд░реНрдЬрд╛:
In a many-electron atom, the total orbital angular momentum (L) and spin (S) are good quantum numbers instead of the individual electron orbital (l1, l2) and spin (s1, s2) angular momenta in the presence of:
CSIR NET June 2013 | Q98 | Quantum Chemistry / Atomic Structure / Russell-Saunders L-S Coupling Scheme
рдПрдХ рдмрд╣реБ-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ (many-electron atom) рдореЗрдВ, рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рдЧрдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдХрдХреНрд╖реАрдп ($l_1, l_2$) рдФрд░ рдЪрдХреНрд░рдг ($s_1, s_2$) рдХреЛрдгреАрдп рд╕рдВрд╡реЗрдЧреЛрдВ рдХреЗ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдХреБрд▓ рдХрдХреНрд╖реАрдп рдХреЛрдгреАрдп рд╕рдВрд╡реЗрдЧ ($L$) рдФрд░ рдХреБрд▓ рдЪрдХреНрд░рдг рд╕рдВрд╡реЗрдЧ ($S$) рдХрд┐рд╕рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд╢реНрд░реЗрд╖реНрда рдХреНрд╡рд╛рдВрдЯрдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рдПрдВ (good quantum numbers) рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ?
The packing fraction of a simple cubic lattice is close to:
CSIR NET June 2013 | Q99 | Solid State Chemistry / Crystal Packing / Simple Cubic Packing Fraction
рдПрдХ рд╕рд░рд▓ рдШрдиреАрдп рдЬрд╛рд▓рдХ (simple cubic lattice) рдХреА рд╕рдВрдХреБрд▓рди рдХреНрд╖рдорддрд╛ (packing fraction / packing efficiency) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
The number of IR active vibrational modes of pyridine is:
CSIR NET June 2013 | Q100 | Chemical Applications of Group Theory / Normal Coordinate Analysis / IR Active Vibrations of Pyridine
рдкрд┐рд░рд┐рдбреАрди ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$, рдмрд┐рдВрджреБ рд╕рдореВрд╣ $C_{2v}$) рдореЗрдВ IR рд╕рдХреНрд░рд┐рдп рдХрдВрдкрди рд╡рд┐рдзрд╛рдУрдВ (IR active vibrational modes) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
One of the excited states of Ti has the electronic configuration [Ar] 4s2 3d1 4p1. The number of microstates with zero total spin (S) for this configuration is:
CSIR NET June 2013 | Q101 | Quantum Chemistry / Microstates & Multiplicity / Non-Equivalent Electron Configurations
рдЯрд╛рдЗрдЯреЗрдирд┐рдпрдо ($\text{Ti}$) рдХреА рдПрдХ рдЙрддреНрддреЗрдЬрд┐рдд рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдХрд╛ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^1 4p^1$ рд╣реИред рдЗрд╕ рд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реВрдиреНрдп рдХреБрд▓ рдЪрдХреНрд░рдг ($S = 0$, рдЕрд░реНрдерд╛рдд рдЪрдХреНрд░рдг рдмрд╣реБрд▓рдХрддрд╛ 1 / рд╕рд┐рдВрдЧрд▓реЗрдЯ) рд╡рд╛рд▓реА рд╕реВрдХреНрд╖реНрдо-рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛рдУрдВ (microstates with zero total spin) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
For the reaction A2 тЗМ 2A in a closed container, the relation between the degree of dissociation (╬▒) and the equilibrium constant Kp at a fixed temperature is given by:
CSIR NET June 2013 | Q102 | Chemical Equilibrium / Gas Phase Dissociation / Degree of Dissociation & Kp
рдПрдХ рдмрдВрдж рдкрд╛рддреНрд░ рдореЗрдВ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рддрд╛рдкрдорд╛рди рдкрд░ рдЧреИрд╕реАрдп рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $A_2 \rightleftharpoons 2A$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рдпреЛрдЬрди рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ (degree of dissociation, $\alpha$) рдФрд░ рд╕рд╛рдореНрдп рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ ($K_p$) рддрдерд╛ рдХреБрд▓ рджрд╛рдм ($p$) рдХреЗ рдордзреНрдп рд╕рд╣реА рд╕рдВрдмрдВрдз рд╣реИ:
The fugacity of a gas depends on pressure and the compressibility factor Z (= pV/RT) through the relation f = p exp[тИл (Z-1)/p dp]. For most gases at temperature T and up to moderate pressure, this equation shows that:
CSIR NET June 2013 | Q103 | Chemical Thermodynamics / Real Gases / Fugacity & van der Waals Behavior
рдХрд┐рд╕реА рдЧреИрд╕ рдХреА рдлреНрдпреВрдЧреЗрд╕рд┐рдЯреА (fugacity, $f$) рджрд╛рдм рдФрд░ рд╕рдВрдкреАрдбреНрдпрддрд╛ рдЧреБрдгрд╛рдВрдХ $Z = p\bar{V}/RT$ рдкрд░ рд╕рдВрдмрдВрдз $f = p \exp\left[\int_0^p \frac{Z-1}{p} dp\right]$ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рд░реНрднрд░ рдХрд░рддреА рд╣реИред рдЕрдзрд┐рдХрд╛рдВрд╢ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдЧреИрд╕реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдордзреНрдпрдо рджрд╛рдм рдкрд░ рдпрд╣ рд╕рдВрдмрдВрдз рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐:
The internal pressure (тИВU/тИВV)T of a real gas is related to the compressibility factor Z = pV/RT by [V is the molar volume]:
X (up)
X (down)
X (down)
X (up)
Point Group: DтВВd (contains SтВД, 2CтВВ, 2╧Гd)
CSIR NET June 2013 | Q104 | Chemical Thermodynamics / Thermodynamic Equations of State / Internal Pressure & Compressibility Factor
рдХрд┐рд╕реА рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдЧреИрд╕ рдХрд╛ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рджрд╛рдм $(\partial U / \partial V)_T$ рд╕рдВрдкреАрдбреНрдпрддрд╛ рдЧреБрдгрд╛рдВрдХ $Z = p\bar{V}/RT$ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╣реИ? (рдЬрд╣рд╛рдБ $\bar{V}$ рдореЛрд▓рд░ рдЖрдпрддрди рд╣реИ):
X (up)
X (down)
X (down)
X (up)
Point Group: DтВВd (contains SтВД, 2CтВВ, 2╧Гd)
Suppose, the ground stationary state of a harmonic oscillator with force constant k is given by ╧И0 = exp[тАУAx2]. Then, A should depend on k as:
CSIR NET June 2013 | Q105 | Quantum Chemistry / Harmonic Oscillator / Wavefunction & Force Constant
рдорд╛рди рд▓реАрдЬрд┐рдП рдХрд┐ рдмрд▓ рдирд┐рдпрддрд╛рдВрдХ $k$ рд╡рд╛рд▓реЗ рдПрдХ рдЖрд╡рд░реНрддреА рджреЛрд▓рдХ (harmonic oscillator) рдХреА рдореВрд▓ рд╕реНрдерд┐рд░ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ (ground stationary state) $\psi_0 = \exp[-Ax^2]$ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджреА рдЧрдИ рд╣реИред рддреЛ рдкреНрд░рд╛рдЪрд▓ $A$ рдХреА $k$ рдкрд░ рдирд┐рд░реНрднрд░рддрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
Combining two real wave functions ╧Х1 and ╧Х2, the following functions are constructed: A = ╧Х1 + ╧Х2, B = ╧Х1 + i╧Х2, C = ╧Х1 тАУ i╧Х2, D = i(╧Х1 + ╧Х2). The correct statement will then be:
CSIR NET June 2013 | Q106 | Quantum Chemistry / Wavefunction Properties / Global Phase Factor & Physical States
рджреЛ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧрдлрд▓рдиреЛрдВ $\phi_1$ рдФрд░ $\phi_2$ рдХреЛ рд╕рдВрдпреЛрдЬрд┐рдд рдХрд░рдХреЗ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдлрд▓рди рдмрдирд╛рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ:
$A = \phi_1 + \phi_2, \;\; B = \phi_1 + i\phi_2, \;\; C = \phi_1 - i\phi_2, \;\; D = i(\phi_1 + \phi_2)$
рддрдм рд╕рд╣реА рдХрдерди рд╣реЛрдЧрд╛:
Crystal A diffracts from (111) and (200) planes but not from (110) plane, while the Crystal B diffracts from (110) and (200) planes but not from the (111) plane. From the above, we may conclude that:
CSIR NET June 2013 | Q107 | Solid State Chemistry / X-Ray Diffraction / Systematic Absences & Bravais Lattices
рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ A $(111)$ рдФрд░ $(200)$ рддрд▓реЛрдВ рд╕реЗ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдкрд░рдВрддреБ $(110)$ рддрд▓ рд╕реЗ рдирд╣реАрдВ, рдЬрдмрдХрд┐ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ B $(110)$ рдФрд░ $(200)$ рддрд▓реЛрдВ рд╕реЗ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдкрд░рдВрддреБ $(111)$ рддрд▓ рд╕реЗ рдирд╣реАрдВред рдЙрдкрд░реЛрдХреНрдд рд╕реЗ рд╣рдо рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖ рдирд┐рдХрд╛рд▓ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐:
The decomposition of NH3 on Mo surface follows Langmuir-Hinshelwood mechanism. The decomposition was carried out at low pressures. The initial pressure of NH3 was 10тАУ2 torr. The pressure of NH3 was reduced to 10тАУ4 torr in 10 minutes. The rate constant of decomposition of NH3 is:
CSIR NET June 2013 | Q108 | Surface Chemistry / Heterogeneous Catalysis / Langmuir-Hinshelwood Kinetics
$\text{Mo}$ рд╕рддрд╣ рдкрд░ $\text{NH}_3$ рдХрд╛ рдЕрдкрдШрдЯрди рд▓реИрдВрдЧрдореНрдпреВрд░-рд╣рд┐рдВрд╢реЗрд▓рд╡реБрдб рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╡рд┐рдзрд┐ рдХрд╛ рдкрд╛рд▓рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдпрд╣ рдЕрдкрдШрдЯрди рдирд┐рдореНрди рджрд╛рдм рдкрд░ рдХрд░рд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред $\text{NH}_3$ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рджрд╛рдм $10^{-2}\text{ torr}$ рдерд╛, рдЬреЛ $10\text{ рдорд┐рдирдЯ}$ рдореЗрдВ рдШрдЯрдХрд░ $10^{-4}\text{ torr}$ рд░рд╣ рдЧрдпрд╛ред $\text{NH}_3$ рдХреЗ рдЕрдкрдШрдЯрди рдХрд╛ рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ ($k$) рд╣реИ:
A polymer sample has the following composition: Number of molecules (Ni) = 10, 50, 40 with Molecular weight (Mi) = 1000, 2000, 4000 respectively. The polydispersity Index (P.D.I.) of the polymer is:
CSIR NET June 2013 | Q109 | Polymer Chemistry / Molecular Weight Averages / Polydispersity Index
рдПрдХ рдмрд╣реБрд▓рдХ (polymer) рдирдореВрдиреЗ рдХрд╛ рд╕рдВрдШрдЯрди рдирд┐рдореНрди рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╣реИ:
$\text{рдЕрдгреБрдУрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ } (N_i): 10, 50, 40$
$\text{рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рднрд╛рд░ } (M_i): 1000, 2000, 4000$
рдЗрд╕ рдмрд╣реБрд▓рдХ рдХрд╛ рдмрд╣реБрдкрд░рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ (Polydispersity Index - P.D.I. = $\bar{M}_w / \bar{M}_n$) рд╣реИ:
The equilibrium constant for an electrochemical reaction 2Fe3+ + Sn2+ тЗМ 2Fe2+ + Sn4+ is [E┬░(Fe3+/Fe2+) = 0.75 V, E┬░(Sn4+/Sn2+) = 0.15 V, (2.303RT/F) = 0.06 V]:
CSIR NET June 2013 | Q110 | Electrochemistry / Nernst Equation & Cell EMF / Equilibrium Constant Keq
рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $2\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $298\text{ K}$ рдкрд░ рд╕рд╛рдореНрдп рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ ($K_{eq}$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
[$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.75\text{ V}$, $E^\circ(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = 0.15\text{ V}$, рддрдерд╛ $2.303RT/F = 0.06\text{ V}$]
A bacterial colony grows most commonly by cell division. The change in the population due to cell division in an actively growing colony is dN = ╬╗g N dt. The population of bacterial colony at time t is [N0 = N(t = 0)]:
CSIR NET June 2013 | Q111 | Biophysical Chemistry / Population Kinetics / Exponential Bacterial Growth
рдПрдХ рдЬреАрд╡рд╛рдгреБ рдХреЙрд▓реЛрдиреА (bacterial colony) рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рд╡реГрджреНрдзрд┐ рдХрд░рддреА рд╣реИред рд╕рдХреНрд░рд┐рдп рд░реВрдк рд╕реЗ рдмрдврд╝рддреА рдХреЙрд▓реЛрдиреА рдореЗрдВ рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдЬрдирд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рдХреА рджрд░ $dN = \lambda_g N dt$ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИред рд╕рдордп $t$ рдкрд░ рдЬреАрд╡рд╛рдгреБ рдХреЙрд▓реЛрдиреА рдХреА рдЬрдирд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ $N(t)$ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА? (рдЬрд╣рд╛рдБ $N_0 = N(t=0)$ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЬрдирд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ):
The Arrhenius parameters for the thermal decomposition of NOCl, 2NOCl(g) тЖТ 2NO(g) + Cl2(g), are A = 10^13 M^-1 s^-1, Ea = 105 kJ mol^-1 and RT = 2.5 kJ mol^-1. The enthalpy (in kJ mol^-1) of the activated complex (╬ФHтАб) will be:
CSIR NET June 2013 | Q112 | Chemical Kinetics / Transition State Theory / Activation Enthalpy from Arrhenius Ea
$\text{NOCl}$ рдХреЗ рддрд╛рдкреАрдп рдЕрдкрдШрдЯрди $2\text{NOCl(g)} \longrightarrow 2\text{NO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд░реЗрдирд┐рдпрд╕ рдкреНрд░рд╛рдЪрд▓ $A = 10^{13}\text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, $E_a = 105\text{ kJ mol}^{-1}$ рддрдерд╛ $RT = 2.5\text{ kJ mol}^{-1}$ рд╣реИрдВред рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрд┐рдд рд╕рдВрдХреБрд▓ рдХреА рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрдг рдПрдиреНрдереИрд▓реНрдкреА (enthalpy of activation, $\Delta H^\ddagger$, $\text{kJ mol}^{-1}$ рдореЗрдВ) рд╣реЛрдЧреА:
The rotational partition function of H2 is:
CSIR NET June 2013 | Q113 | Statistical Thermodynamics / Nuclear Spin Statistics / Rotational Partition Function of H2
рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди ($H_2$) рдЕрдгреБ рдХрд╛ рдШреВрд░реНрдгрди рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди рдлрд▓рди (rotational partition function, $q_{rot}$) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? (рдЬрд╣рд╛рдБ рдСрд░реНрдереЛ рдФрд░ рдкреИрд░рд╛ рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдЪрдХреНрд░рдг рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреА рд╕рдореНрдорд┐рд▓рд┐рдд рд╣реИрдВ):
The potential in Debye-H├╝ckel theory is proportional to:
CSIR NET June 2013 | Q114 | Electrochemistry / Debye-H├╝ckel Theory / Screened Ionic Atmosphere Potential
рдбрд┐рдмрд╛рдИ-рд╣реБрдХреЗрд▓ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (Debye-H├╝ckel theory) рдореЗрдВ рдПрдХ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЖрдпрди рд╕реЗ $r$ рджреВрд░реА рдкрд░ рдЖрдпрдирд┐рдХ рд╡рд╛рддрд╛рд╡рд░рдг рдХрд╛ рд╡рд┐рднрд╡ (potential, $\psi_r$) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рд╕рдорд╛рдиреБрдкрд╛рддреА рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
The vibrational frequency and anharmonicity constant of an alkali halide are 300 cmтАУ1 and 0.0025, respectively. The positions (in cmтАУ1) of its fundamental mode and first overtone are respectively:
CSIR NET June 2013 | Q115 | Molecular Spectroscopy / Anharmonic Oscillator / Fundamental & Overtone Transitions
рдПрдХ рдХреНрд╖рд╛рд░ рд╣реИрд▓рд╛рдЗрдб рдХреА рдХрдВрдкрди рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ (vibrational frequency, $\omega_e$) рдФрд░ рдЕрдирд╛рд╡рд░реНрддреА рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ (anharmonicity constant, $x_e$) рдХреНрд░рдорд╢рдГ $300\text{ cm}^{-1}$ рдФрд░ $0.0025$ рд╣реИрдВред рдЗрд╕рдХреЗ рдореВрд▓рднреВрдд рдХрдВрдкрди рдореЛрдб (fundamental mode) рддрдерд╛ рдкреНрд░рдердо рдУрд╡рд░рдЯреЛрди (first overtone) рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдпрд╛рдВ ($\text{cm}^{-1}$ рдореЗрдВ) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
The adsorption of a gas is described by the Langmuir isotherm with the equilibrium constant K = 0.9 kPaтАУ1 at 25┬║C. The pressure (in kPa) at which the fractional surface coverage is 0.95, is:
CSIR NET June 2013 | Q116 | Surface Chemistry / Adsorption Isotherms / Langmuir Fractional Coverage
рдХрд┐рд╕реА рдЧреИрд╕ рдХрд╛ рдЕрдзрд┐рд╢реЛрд╖рдг $25^\circ\text{C}$ рдкрд░ рд╕рд╛рдореНрдп рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ $K = 0.9\text{ kPa}^{-1}$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд▓реИрдВрдЧрдореНрдпреВрд░ рд╕рдорддрд╛рдкреА (Langmuir isotherm) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╡рд░реНрдгрд┐рдд рд╣реИред рд╡рд╣ рджрд╛рдм ($p$, $\text{kPa}$ рдореЗрдВ) рдЬрд┐рд╕ рдкрд░ рднрд┐рдиреНрдирд╛рддреНрдордХ рд╕рддрд╣ рдЖрд╡рд░рдг (fractional surface coverage, $\theta$) $0.95$ (рдЕрд░реНрдерд╛рдд $95\%$) рд╣реЛ, рд╣реЛрдЧрд╛:
The energy of a harmonic oscillator in its ground state is 1/2 ─з╧Й. According to the virial theorem, the average kinetic (T) and potential (V) energies of the above are:
CSIR NET June 2013 | Q117 | Quantum Chemistry / Virial Theorem / Harmonic Oscillator Energy Partition
рдЕрдкрдиреА рдореВрд▓ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рдПрдХ рд╕рд░рд▓ рдЖрд╡рд░реНрддреА рджреЛрд▓рдХ (harmonic oscillator) рдХреА рдКрд░реНрдЬрд╛ $\frac{1}{2}\hbar\omega$ рд╣реИред рд╡рд┐рд░рд┐рдпрд▓ рдкреНрд░рдореЗрдп (virial theorem) рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, рдЗрд╕рдХреА рдФрд╕рдд рдЧрддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ ($T$) рдФрд░ рдФрд╕рдд рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ ($V$) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
The energy of a hydrogen atom in a state is тАУhcRH / 25 (RH Rydberg constant). The degeneracy of the state will be:
CSIR NET June 2013 | Q118 | Quantum Chemistry / Hydrogen Atom / Energy Levels & Orbital Degeneracy
рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХреА рдХрд┐рд╕реА рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ рдКрд░реНрдЬрд╛ $-\frac{hc R_H}{25}$ рд╣реИ (рдЬрд╣рд╛рдБ $R_H$ рд░рд┐рдбрдмрд░реНрдЧ рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ рд╣реИ)ред рдЗрд╕ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдХреА рдЕрдкрднреНрд░рд╖реНрдЯрддрд╛ (degeneracy, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдЪрдХреНрд░рдг рдХреЛ рдЫреЛрдбрд╝рдХрд░) рд╣реЛрдЧреА:
The trial wave function of a system is expanded as ╧Иt = c1╧Х1 + c2╧Х2. The matrix elements of the Hamiltonian are тЯи╧Х1|H|╧Х1тЯй = 0, тЯи╧Х1|H|╧Х2тЯй = 2.0 = тЯи╧Х2|H|╧Х1тЯй and тЯи╧Х2|H|╧Х2тЯй = 3.0. The approximate ground-state energy of the system from the linear variational principle is:
CSIR NET June 2013 | Q119 | Quantum Chemistry / Linear Variational Principle / Secular Determinant
рдПрдХ рдирд┐рдХрд╛рдп рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг рддрд░рдВрдЧрдлрд▓рди $\psi_t = c_1\phi_1 + c_2\phi_2$ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рд╣реИрдорд┐рд▓реНрдЯреЛрдирд┐рдпрди рдХреЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ рддрддреНрд╡ $\langle\phi_1|\hat{H}|\phi_1\rangle = 0$, $\langle\phi_1|\hat{H}|\phi_2\rangle = 2.0 = \langle\phi_2|\hat{H}|\phi_1\rangle$ рддрдерд╛ $\langle\phi_2|\hat{H}|\phi_2\rangle = 3.0$ рд╣реИрдВред рд░реИрдЦрд┐рдХ рд╡рд┐рдЪрд░рдг рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (linear variational principle) рд╕реЗ рдирд┐рдХрд╛рдп рдХреА рд╕рдиреНрдирд┐рдХрдЯ рдореВрд▓-рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╣реИ:
One molecular orbital of a polar molecule AB has the form cA ╧ИA + cB ╧ИB, where ╧ИA and ╧ИB are normalized atomic orbitals centered on A and B, respectively. The electron in this orbital is found on atom B with a probability of 90%. Neglecting the overlap between ╧ИA and ╧ИB, a possible set of cA and cB is:
CSIR NET June 2013 | Q120 | Quantum Chemistry / Molecular Orbital Theory / Normalization & Electron Density
рдПрдХ рдзреНрд░реБрд╡реАрдп рдЕрдгреБ $\text{AB}$ рдХрд╛ рдПрдХ рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рдХрдХреНрд╖рдХ $c_A \psi_A + c_B \psi_B$ рд░реВрдк рдХрд╛ рд╣реИ, рдЬрд╣рд╛рдБ $\psi_A$ рдФрд░ $\psi_B$ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдкрд░рдорд╛рдгреБ $\text{A}$ рдФрд░ $\text{B}$ рдкрд░ рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд рдкреНрд░рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпреАрдХреГрдд рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХрдХреНрд╖рдХ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рдХрдХреНрд╖рдХ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди $90\%$ рдкреНрд░рд╛рдпрд┐рдХрддрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдкрд░рдорд╛рдгреБ $\text{B}$ рдкрд░ рдкрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред $\psi_A$ рдФрд░ $\psi_B$ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдЕрддрд┐рд╡реНрдпрд╛рдкрди (overlap) рдХреЛ рдирдЧрдгреНрдп рдорд╛рдирддреЗ рд╣реБрдП, $c_A$ рдФрд░ $c_B$ рдХрд╛ рдПрдХ рд╕рдВрднрд╛рд╡рд┐рдд рд╕рдореБрдЪреНрдЪрдп рд╣реИ:
Among the following, the correct statement for the following reaction is:
O
1. MeMgBr
2. HтВГPOтВД, ╬Ф
Me
A (Major, 8 ┬╣┬│C signals)
=CHтВВ
B (Minor, 5 ┬╣┬│C signals)
CSIR NET June 2013 | Q121 | Organic Synthesis / Carbon-13 NMR / Dehydration of Cycloheptanols
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдХрдерди рд╣реИ:
O
1. MeMgBr
2. HтВГPOтВД, ╬Ф
Me
A (Major, 8 ┬╣┬│C signals)
=CHтВВ
B (Minor, 5 ┬╣┬│C signals)
For the following three step conversion of A to B, the appropriate sequence of reactions is:
CHтВВOH
OH
A
1. MnOтВВ
2. (CHтВВOH)тВВ/HтБ║
3. PCC
=O
O O
B
CSIR NET June 2013 | Q122 | Organic Synthesis / Chemoselective Oxidation & Protection / Reagent Sequencing
рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдкрджрд╛рд░реНрде A (рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдПрдХ рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓ рддрдерд╛ рдПрдХ рджреНрд╡рд┐рддреАрдпрдХ рдмреЗрдВрдЬрд┐рд▓рд┐рдХ рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИ) рд╕реЗ рдЙрддреНрдкрд╛рдж B (рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдмреЗрдВрдЬрд┐рд▓рд┐рдХ рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдкрд░ 1,3-рдбрд╛рдЗрдСрдХреНрд╕реЛрд▓реЗрди рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдХреАрдЯреЛрди рддрдерд╛ рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдкрд░ рдПрд▓реНрдбрд┐рд╣рд╛рдЗрдб рд╣реИ) рдХреЗ рддреНрд░рд┐-рдЪрд░рдгреАрдп рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рд╣реИ:
CHтВВOH
OH
A
1. MnOтВВ
2. (CHтВВOH)тВВ/HтБ║
3. PCC
=O
O O
B
Which one of the following statements is true for the following transformation?
Ph
Me
O
H
MeMgBr, EtтВВO
Ph
Me
OH
Me
A (Cram Product - Major)
CSIR NET June 2013 | Q123 | Stereochemistry / Diastereoselective Carbonyl Additions / Cram's Rule
2-рдлреЗрдирд┐рд▓рдкреНрд░реЛрдкреЗрдирд▓ рдкрд░ рдореЗрдерд┐рд▓рдореИрдЧреНрдиреАрд╢рд┐рдпрдо рдмреНрд░реЛрдорд╛рдЗрдб рдХреЗ рдпреЛрдЧ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдХрдерди рд╕рддреНрдп рд╣реИ?
Ph
Me
O
H
MeMgBr, EtтВВO
Ph
Me
OH
Me
A (Cram Product - Major)
Which one of the following statements is true for the following transformation?
Me
=O
HтВВOтВВ / NaOH
Nucleophilic
=O
O
Me
Major Product A
CSIR NET June 2013 | Q124 | Organic Chemistry / Epoxidation Chemoselectivity / Electrophilic vs Nucleophilic Epoxidation
$\alpha,\beta$-рдЕрд╕рдВрддреГрдкреНрдд рдЗрдиреЛрди (enone) рдХреЗ рдХреАрдЯреЛ-рдПрдкреЙрдХреНрд╕реАрдХрд░рдг рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдХрдерди рд╕рддреНрдп рд╣реИ?
Me
=O
HтВВOтВВ / NaOH
Nucleophilic
=O
O
Me
Major Product A
The compound formed in the following reaction sequence is: 4-methoxy derivative + 1. Li, liq. NH3, t-BuOH; 2. 10% aq. H2SO4 тЖТ Product
CSIR NET June 2013 | Q125 | Organic Synthesis / Birch Reduction / Hydrolysis of Enol Ethers to Cyclohexenones
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЕрдВрддрд┐рдо рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
$\text{4-рдореЗрдереЙрдХреНрд╕реАрдмреЗрдВрдЬреАрди рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди} + 1.\; \text{Li, liq. NH}_3, t\text{-BuOH} \;\; 2.\; 10\%\text{ aq. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{рдЙрддреНрдкрд╛рдж}$
Among the following compounds, the one which has highest dipole moment is:
(A)
тИТ
+
(B) Highest ╬╝
(C)
CSIR NET June 2013 | Q126 | Physical Organic Chemistry / Aromaticity & Dipole Moments / Pseudo-Aromatic Fulvalenes
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рджреНрд╡рд┐рдзреНрд░реБрд╡ рдЖрдШреВрд░реНрдг (dipole moment) рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рд╣реИ?
(A) 4-рдореЗрдерд┐рд▓рдЯреНрд░реЛрдкреЛрди рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди, (B) рд╕реЗрд╕реНрдХреНрдпреВрдлреБрд▓реНрд╡реЗрд▓реАрди / рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдкреЗрдВрдЯрд╛рдбрд╛рдЗрдПрдирд╛рдЗрд▓-рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдкреНрдЯрд╛рдЯреНрд░рд╛рдИрдирд╛рдЗрд▓ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди, (C) рдлреБрд▓реНрд╡реАрди рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди, (D) рдЪрдХреНрд░реАрдп рдкреЙрд▓реАрдЗрдиреЗрди
(A)
тИТ
+
(B) Highest ╬╝
(C)
In the UV-Vis spectrum, a diterpenoid exhibited a ╬╗max at 275 nm. The compound, among the choices given below, is:
CSIR NET June 2013 | Q127 | Organic Spectroscopy / Woodward-Fieser Rules / UV-Vis of Diterpenoid Dienes
UV-рджреГрд╢реНрдп рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рдПрдХ рдбрд╛рдЗрдЯрд░рдкреЗрдиреЙрдЗрдб (diterpenoid) $275\text{ nm}$ рдкрд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг ($\lambda_{max}$) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд┐рдХрд▓реНрдкреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╡рд╣ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
(A) рдкреГрдердХ рдбрд╛рдЗрдЯрд░рдкреАрди, (B) рд╡рд┐рд╖рдордЪрдХреНрд░реАрдп рдбрд╛рдЗрдЯрд░рдкреАрди, (C) рдПрдмрд┐рдЯрд┐рдХ рдЕрдореНрд▓ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд╕рдо-рд╡рд▓рдпрд┐рдХ рд╕рдВрдпреБрдЧреНрдорд┐рдд рдбрд╛рдЗрди (abietic acid type conjugated diene), (D) рдореЛрдиреЛ-рдЗрди
The major product formed in the following reaction is: Cyclopentadiene + nitroethene + 1. ╬Ф; 2. TiCl3, HCl тЖТ Product
(1) bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one (norbornenone)
(2) norbornen-2-amine
(3) cyclopentanone derivative
(4) fragmented product
CSIR NET June 2013 | Q128 | Organic Synthesis / Diels-Alder & McMurry-Nef Reaction / Nitroalkene Transformations
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
$\text{рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдкреЗрдВрдЯрд╛рдбрд╛рдИрди} + \text{рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдПрдереАрди} \xrightarrow{1.\; \Delta} \text{рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА} \xrightarrow{2.\; \text{TiCl}_3, \text{HCl}} \text{рдЙрддреНрдкрд╛рдж}$
(1) рдмрд╛рдЗрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛ[2.2.1]рд╣реЗрдкреНрдЯ-5-рдЗрди-2-рдУрди (рдиреЙрд░реНрдмреЛрд░реНрдиреЗрдиреЛрди / norbornenone)
(2) рдиреЙрд░реНрдмреЛрд░реНрдиреЗрди-2-рдЕрдореАрди
(3) рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдкреЗрдВрдЯреЗрдиреЛрди рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди
(4) рд╡рд┐рдЦрдВрдбрд┐рдд рдЙрддреНрдкрд╛рдж
In the broadband decoupled 13C NMR spectrum, the number of signals appearing for the two pyrenediols A and B, respectively, are:
CSIR NET June 2013 | Q129 | Organic Spectroscopy / Carbon-13 NMR / Symmetry & Chemical Non-Equivalence in Pyrenediols
рдмреНрд░реЙрдбрдмреИрдВрдб рдбреАрдХрдкрд▓реНрдб $^{13}\text{C}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рджреЛ рдкрд╛рдЗрд░реАрдирдбрд╛рдИрдСрд▓ рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡рд┐рдпреЛрдВ A (рдкрд╛рдЗрд░реАрди-1,6-рдбрд╛рдИрдСрд▓) рдФрд░ B (рдкрд╛рдЗрд░реАрди-4,5-рдбрд╛рдИрдСрд▓) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдВрдХреЗрддреЛрдВ (signals) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИ:
An organic compound exhibited the following 1H NMR spectral data: ╬┤ 7.80 (2H, d, J = 8 Hz), 6.80 (2H, d, J = 8 Hz), 4.10 (2H, q, J = 7.2 Hz), 2.4 (3H, s), 1.25 (3H, t, J = 7.2 Hz). The compound, among the choices given below, is:
EtO
=O
Me
(a) 4-Ethoxyacetophenone
CSIR NET June 2013 | Q130 | Organic Spectroscopy / Proton NMR Spectroscopy / Structure Elucidation
рдПрдХ рдХрд╛рд░реНрдмрдирд┐рдХ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд $^1\text{H}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рд▓ рдбреЗрдЯрд╛ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ:
$\delta\; 7.80\; (2\text{H}, \text{d}, J = 8\text{ Hz}), \;\; 6.80\; (2\text{H}, \text{d}, J = 8\text{ Hz}), \;\; 4.10\; (2\text{H}, \text{q}, J = 7.2\text{ Hz}), \;\; 2.4\; (3\text{H}, \text{s}), \;\; 1.25\; (3\text{H}, \text{t}, J = 7.2\text{ Hz})$
рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд┐рдХрд▓реНрдкреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╡рд╣ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
(A) 4-рдПрдереЙрдХреНрд╕реАрдПрд╕рд┐рдЯреЛрдлреЗрдиреЛрди [p-EtO-CтВЖHтВД-CO-Me]
(B) 4-рдореЗрдереЙрдХреНрд╕реАрдкреНрд░реЛрдкрд┐рдпреЛрдлреЗрдиреЛрди [p-MeO-CтВЖHтВД-CO-Et]
(C) 4-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдмреНрдпреВрдЯрд┐рд░реЛрдлреЗрдиреЛрди [p-HO-CтВЖHтВД-CO-Pr]
(D) рдПрдерд┐рд▓ 4-рдореЗрдерд┐рд▓рдмреЗрдВрдЬреЛрдПрдЯ
EtO
=O
Me
(a) 4-Ethoxyacetophenone
╬▒-Pinene on reaction with dilute alkaline KMnO4 produces a diol, which on further oxidation with chromium trioxide gives product A, which undergoes a positive haloform test. The compound A is:
Me
╬▒-Pinene
1. alk. KMnOтВД
2. CrOтВГ
COOH
=O
Me
Pinonic Acid (c)
CSIR NET June 2013 | Q131 | Natural Products Chemistry / Terpenes / ╬▒-Pinene Degradation & Haloform Reaction
$\alpha$-рдкрд╛рдЗрдиреАрди (╬▒-pinene) рддрдиреБ рдХреНрд╖рд╛рд░реАрдп $\text{KMnO}_4$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рдХреЗ рдПрдХ рдбрд╛рдЗрдСрд▓ рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ рдХреНрд░реЛрдорд┐рдпрдо рдЯреНрд░рд╛рдЗрдСрдХреНрд╕рд╛рдЗрдб ($\text{CrO}_3$) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЖрдЧреЗ рдСрдХреНрд╕реАрдХреГрдд рд╣реЛрдХрд░ рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рдзрдирд╛рддреНрдордХ рд╣реИрд▓реЛрдлреЙрд░реНрдо рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг (positive haloform test) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдпреМрдЧрд┐рдХ A рд╣реИ:
Me
╬▒-Pinene
1. alk. KMnOтВД
2. CrOтВГ
COOH
=O
Me
Pinonic Acid (c)
The major product formed in the reaction of guanosine with one equivalent of methyl iodide is:
CSIR NET June 2013 | Q132 | Bioorganic Chemistry / Nucleic Acids / Nucleophilic Alkylation of Purine Bases
рдЧреНрд╡рд╛рдиреЛрд╕рд┐рди (guanosine) рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдерд┐рд▓ рдЖрдпреЛрдбрд╛рдЗрдб ($ ext{MeI}$) рдХреЗ рдПрдХ рддреБрд▓реНрдпрд╛рдВрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
(1) 7-рдореЗрдерд┐рд▓рдЧреНрд╡рд╛рдиреЛрд╕рд┐рди рдЖрдпреЛрдбрд╛рдЗрдб (7-methylguanosine iodide)
(2) 1-рдореЗрдерд┐рд▓рдЧреНрд╡рд╛рдиреЛрд╕рд┐рди
(3) OтБ╢-рдореЗрдерд┐рд▓рдЧреНрд╡рд╛рдиреЛрд╕рд┐рди
(4) N┬▓-рдореЗрдерд┐рд▓рдЧреНрд╡рд╛рдиреЛрд╕рд┐рди
The major product formed in the following reaction is:
CN
+
O
O
╬Ф
O
O
CN
CSIR NET June 2013 | Q133 | Pericyclic Reactions / Diels-Alder Cycloaddition / o-Quinodimethane Generation
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреЗрд░реАрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓рд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
CN
+
O
O
╬Ф
O
O
CN
Reaction of the dipeptide, given below (Cbz-Phe-Leu), with hydrogen in the presence of 10% palladium over carbon, produces a mixture of:PhCHтВВ-O-CO-NH-CH(CHтВВPh)-CO-NH-CH(iBu)-COOH
HтВВ, 10% Pd/C
Phe-Leu + Toluene (PhCHтВГ) + COтВВ тЖС
CSIR NET June 2013 | Q134 | Peptide Chemistry / Protecting Groups / Cbz Hydrogenolysis
рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдбрд╛рдЗрдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб $\text{Cbz-Phe-Leu}$ [$\text{PhCH}_2\text{-O-CO-Phe-Leu}$] рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $10\%\text{ Pd/C}$ рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди ($H_2$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдорд┐рд╢реНрд░рдг рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?PhCHтВВ-O-CO-NH-CH(CHтВВPh)-CO-NH-CH(iBu)-COOH
HтВВ, 10% Pd/C
Phe-Leu + Toluene (PhCHтВГ) + COтВВ тЖС
Among the following, the most suitable reagent for carrying out resolution of racemic 3-methylcyclohexanone is:
CSIR NET June 2013 | Q135 | Stereochemistry / Optical Resolution / Chiral Resolving Agents for Racemic Ketones
рд░реЗрд╕рд┐рдорд┐рдХ 3-рдореЗрдерд┐рд▓рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕реЗрдиреЛрди (racemic 3-methylcyclohexanone) рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдХ рд╡рд┐рдпреЛрдЬрди (chiral resolution) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
In the following reaction sequence, structures of the major products X and Y are: 2-nitrotoluene + (COOEt)2 + NaOEt тЖТ X; X + Zn/AcOH тЖТ Y
Me
NOтВВ
1. (COOEt)тВВ / NaOEt
2. Zn / AcOH
NH
COOEt
CSIR NET June 2013 | Q136 | Heterocyclic Chemistry / Name Reactions / Reissert Indole Synthesis
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рджреЛрдВ X рдФрд░ Y рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛рдПрдВ рд╣реИрдВ:
$\text{2-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЯреЙрд▓реНрдпреВрди} + (\text{COOEt})_2 \xrightarrow{\text{NaOEt}} \mathbf{X} \xrightarrow{\text{Zn / AcOH}} \mathbf{Y}$
Me
NOтВВ
1. (COOEt)тВВ / NaOEt
2. Zn / AcOH
NH
COOEt
Consider the reaction sequence from phenol: Phenol + HNO3 тЖТ p-nitrophenol (70%) + o-nitrophenol (25%). Each is reduced with Sn/HCl (90% yield) and acetylated with Ac2O (90% yield). The overall yield for the formation of p-hydroxyacetanilide and o-hydroxyacetanilide from phenol, respectively, are approximately:
CSIR NET June 2013 | Q137 | Applied Organic Synthesis / Paracetamol Synthesis / Overall Percentage Yield Calculation
рдлреАрдиреЙрд▓ рд╕реЗ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП:
$\text{рдлреАрдиреЙрд▓} \xrightarrow{\text{HNO}_3} p\text{-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреАрдиреЙрд▓ (70\%)} + o\text{-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреАрдиреЙрд▓ (25\%)}$
$p\text{-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреАрдиреЙрд▓} \xrightarrow{\text{Sn/HCl (90\%)}} p\text{-рдЕрдореАрдиреЛрдлреАрдиреЙрд▓} \xrightarrow{\text{Ac}_2\text{O (90\%)}} p\text{-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдПрд╕рд┐рдЯреЗрдирд┐рд▓рд╛рдЗрдб (рдкреИрд░рд╛рд╕рд┐рдЯрд╛рдореЛрд▓)}$
$o\text{-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреАрдиреЙрд▓} \xrightarrow{\text{Sn/HCl (90\%)}} o\text{-рдЕрдореАрдиреЛрдлреАрдиреЙрд▓} \xrightarrow{\text{Ac}_2\text{O (90\%)}} o\text{-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдПрд╕рд┐рдЯреЗрдирд┐рд▓рд╛рдЗрдб}$
рдлреАрдиреЙрд▓ рд╕реЗ $p$-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдПрд╕рд┐рдЯреЗрдирд┐рд▓рд╛рдЗрдб рддрдерд╛ $o$-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрдПрд╕рд┐рдЯреЗрдирд┐рд▓рд╛рдЗрдб рдХреЗ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреБрд▓ рд▓рдмреНрдзрд┐ (overall percentage yield) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд▓рдЧрднрдЧ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
The most stable conformations of 1, 2-difluoroethane and dl-2, 3-butanediol are:
F
H
H
F (60┬░)
Gauche (╧Г_CH тЖТ ╧Г*_CF)
Me
OH
OH
H-bond
Gauche (H-bonded)
CSIR NET June 2013 | Q138 | Stereochemistry / Conformational Analysis / Gauche Effect & Intramolecular Hydrogen Bonding
1,2-рдбрд╛рдЗрдлреНрд▓реБрдУрд░реЛрдПрдереЗрди ($\text{FCH}_2\text{CH}_2\text{F}$) рддрдерд╛ dl-2,3-рдмреНрдпреВрдЯреЗрдирдбрд╛рдИрдСрд▓ [$\text{CH}_3\text{CH(OH)CH(OH)CH}_3$] рдХреЗ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рд╕реНрдерд╛рдпреА рд╕рдВрд░реВрдкрдг (most stable conformations) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ?
F
H
H
F (60┬░)
Gauche (╧Г_CH тЖТ ╧Г*_CF)
Me
OH
OH
H-bond
Gauche (H-bonded)
Reaction of (S)-1, 2, 4-butanetriol with benzaldehyde in the presence of a catalytic amount of p-TSA furnished the major product A. The structure of A is:
OO
CHтВВOH
Ph (equatorial)
6-Membered 1,3-Dioxane (Major)
CSIR NET June 2013 | Q139 | Organic Synthesis / Thermodynamic vs Kinetic Acetals / 1,3-Dioxane Stereochemistry
рдЙрддреНрдкреНрд░реЗрд░рдХреА рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ $p\text{-TSA}$ рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ (S)-1,2,4-рдмреНрдпреВрдЯреЗрдирдЯреНрд░рд╛рдЗрдСрд▓ [(S)-1,2,4-butanetriol] рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдмреЗрдВрдЬреИрд▓реНрдбрд┐рд╣рд╛рдЗрдб ($\text{PhCHO}$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
OO
CHтВВOH
Ph (equatorial)
6-Membered 1,3-Dioxane (Major)
The major product formed in the following reaction is:
OTs
OH
KH, THF
(Grob Fragmentation)
O
(E)-cyclodec-5-en-1-one
CSIR NET June 2013 | Q140 | Organic Reactions / Fragmentation Reactions / Grob Fragmentation of Decalindiol Monotosylates
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╡рд┐рдЦрдВрдбрди рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ (fragmentation reaction) рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
OTs
OH
KH, THF
(Grob Fragmentation)
O
(E)-cyclodec-5-en-1-one
The major product formed in the following reaction is: Menthol / trans-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol + 1. NaH, CS2, MeI; 2. 200┬║C тЖТ Product
Me
i-Pr
OH
Menthol
1. NaH, CSтВВ, MeI
2. 200┬░C (Chugaev)
Me
i-Pr
2-Menthene (Major)
CSIR NET June 2013 | Q141 | Organic Reactions / Chugaev Elimination / Pyrolytic Syn-Elimination of Xanthates
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
$\text{рдореЗрдиреНрдереЙрд▓ / рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕-2-рдЖрдЗрд╕реЛрдкреНрд░реЛрдкрд┐рд▓-5-рдореЗрдерд┐рд▓рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕реИрдиреЙрд▓} \xrightarrow{1.\; \text{NaH, CS}_2, \text{MeI}} \text{рдЬрд╝реИрдВрдереЗрдЯ} \xrightarrow{2.\; 200^\circ\text{C}} \text{рдЙрддреНрдкрд╛рдж}$
(1) 2-рдореЗрдиреНрдереЗрди (Hofmann alkene)
(2) 3-рдореЗрдиреНрдереЗрди (Zaitsev alkene)
(3) рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕реЗрди рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди
(4) рдбрд╛рдЗрдорд░ рдЙрддреНрдкрд╛рдж
Me
i-Pr
OH
Menthol
1. NaH, CSтВВ, MeI
2. 200┬░C (Chugaev)
Me
i-Pr
2-Menthene (Major)
The major product formed in the following reaction is: 2-diazocyclohexane-1,3-dione derivative + 1. hv, aq. THF; 2. ╬Ф тЖТ Product
CSIR NET June 2013 | Q142 | Photochemistry & Pericyclic Reactions / Wolff Rearrangement / Ring Contraction of Cyclic ╬▒-Diazoketones
рдЪрдХреНрд░реАрдп $\alpha$-рдбрд╛рдЗрдРрдЬрд╝реЛ-рдбрд╛рдЗрдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓ рдпреМрдЧрд┐рдХ (2-diazocyclohexane-1,3-dione рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди) рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг ($1.\; h\nu, \text{aq. THF}; \;\; 2.\; \Delta$) рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
The major product formed in the following reaction is: bicyclic ketone + hv, Et2O тЖТ Product
CSIR NET June 2013 | Q143 | Photochemistry / Photochemical Rearrangements / Oxa-di-╧А-methane & Norrish Transformations
рдмрд╛рдЗрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓рд┐рдХ рдЗрдиреЛрди (bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one / cyclic enone) рдХреА рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ ($h\nu, \text{Et}_2\text{O}$) рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
Predict the condition A and the structure of the major product B in the following sequence:
1. OтВГ, MeтВВS
2. PhтВГP=CHCOтВВEt
Condition A: ╬Ф
EtOтВВC
COтВВEt
B: (2E,6E)-diester
CSIR NET June 2013 | Q144 | Organic Synthesis / Ozonolysis & Olefination / Wittig & Electrocyclic Sequences
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╕реНрдерд┐рддрд┐ A (condition A) рддрдерд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж B рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдЕрдиреБрдорд╛рди рд▓рдЧрд╛рдЗрдП:
1. OтВГ, MeтВВS
2. PhтВГP=CHCOтВВEt
Condition A: ╬Ф
EtOтВВC
COтВВEt
B: (2E,6E)-diester
The most appropriate mode of cyclisation in the following transformation is:
H
H
╬Ф (Dis) / h╬╜ (Con)
H
H
cis-1,3-cyclohexadiene
CSIR NET June 2013 | Q145 | Pericyclic Reactions / Electrocyclic Ring Closure / Woodward-Hoffmann Rules for 6╧А Systems
рд╣реЗрдХреНрд╕рд╛рдЯреНрд░рд╛рдЗрдИрди рд╕реЗ рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд╣реЗрдХреНрд╕рд╛рдбрд╛рдИрди рдмрдирдиреЗ рдХреЗ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рдореЗрдВ рдЪрдХреНрд░реАрдХрд░рдг (cyclisation) рдХрд╛ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рддрд░реАрдХрд╛ (most appropriate mode) рд╣реИ:
H
H
╬Ф (Dis) / h╬╜ (Con)
H
H
cis-1,3-cyclohexadiene