ChemistryABC.com Logo
CSIR-NET-JRF Chemical Sciences Paper Dec. 2013
ЁЯОп CSIR NET Chemical Science тАФ Strict 1/4th Negative Marking
Photo
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛рд░реНрдереА: рдЕрддрд┐рдерд┐ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛рд░реНрдереА (Guest)
ID: GUEST-TEST Login
тП▒я╕П 180:00
Question No. 01 | Part A
Marks: +2.0, -0.5 | CSIR NET Practice
рдкреНрд░рд╢реНрди рд▓реЛрдб рд╣реЛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ...
Loading question...
ЁЯУЛ Question Palette
ЁЯТб Study & Learning Assistance
Question Palette Total: 0
0
Answered
0
Not Answered
0
Not Visited
0
Marked Review
ЁЯУЦ Test Questions & Syllabus Outline (Google Search Index & Study Reference) Total: 125 Questions / рдкреНрд░рд╢реНрди

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:

  1. L-DOPA is used for the treatment of: CSIR NET Dec 2013 | Q21 | Medicinal Chemistry / Neurotransmitters / L-DOPA in Parkinson's Disease
    рдПрд▓-рдбреЛрдкрд╛ (L-DOPA) рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рд░реЛрдЧ рдХреЗ рдЙрдкрдЪрд╛рд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  2. In the IR spectrum of p-nitrophenyl acetate, the carbonyl absorption band appears at: CSIR NET Dec 2013 | Q22 | Organic Spectroscopy / Infrared Spectroscopy / Carbonyl Stretching in Aryl Esters
    $p$-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреЗрдирд┐рд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ ($p$-nitrophenyl acetate) рдХреЗ IR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рдмреИрдВрдб (carbonyl absorption band) рдХрд┐рд╕ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрдЯ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  3. The major product formed in the reaction of styrene with an excess of lithium in liquid ammonia and t-butyl alcohol is: CSIR NET Dec 2013 | Q23 | Organic Chemistry / Birch Reduction / Styrene Regioselective Reduction
    рджреНрд░рд╡ рдЕрдореЛрдирд┐рдпрд╛ (liquid ammonia) рдФрд░ рддреГрддреАрдпрдХ-рдмреНрдпреВрдЯрд┐рд▓ рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓ ($t$-butyl alcohol) рдореЗрдВ рд▓реАрдерд┐рдпрдо рдХреЗ рдЖрдзрд┐рдХреНрдп (excess of lithium) рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдЯрд╛рдЗрд░реАрди (styrene) рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  4. The major product formed in the following reaction is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O=O=O +HтВВNOMe OMe1. heat; 2. HтВВSOтВД, heat CSIR NET Dec 2013 | Q24 | Heterocyclic Chemistry / Isoquinoline Synthesis / Bischler-Napieralski Cyclization
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O=O=O +HтВВNOMe OMe1. heat; 2. HтВВSOтВД, heat
  5. For estrone, among the statements AтАУC, the correct ones are: A. It is a steroidal hormone B. It has two hydroxyl groups C. It has one ketone and one hydroxyl groups CSIR NET Dec 2013 | Q25 | Natural Products Chemistry / Steroids / Structure & Functional Groups of Estrone
    рдПрд╕реНрдЯреНрд░реЛрди (estrone) рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдХрдердиреЛрдВ AтАУC рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рд╣реА рдХрдерди рд╣реИрдВ: A. рдпрд╣ рдПрдХ рд╕реНрдЯреЗрд░реЙрдпрдбреА рд╣рд╛рд░реНрдореЛрди (steroidal hormone) рд╣реИред B. рдЗрд╕рдореЗрдВ рджреЛ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕рд┐рд▓ рд╕рдореВрд╣ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред C. рдЗрд╕рдореЗрдВ рдПрдХ рдХреАрдЯреЛрди рддрдерд╛ рдПрдХ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕рд┐рд▓ рд╕рдореВрд╣ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
  6. An organic compound having the molecular formula C10H14 exhibited two singlets in the 1H NMR spectrum, and three signals in the 13C NMR spectrum. The compound is: CSIR NET Dec 2013 | Q26 | Organic Spectroscopy / NMR Spectroscopy / Symmetry in Polymethylbenzenes
    рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рд╕реВрддреНрд░ $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдПрдХ рдХрд╛рд░реНрдмрдирд┐рдХ рдпреМрдЧрд┐рдХ $^1\text{H}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рджреЛ рд╕рд┐рдВрдЧрд▓реЗрдЯ (two singlets) рддрдерд╛ $^{13}\text{C}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ рддреАрди рд╕рдВрдХреЗрдд (three signals) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рд╡рд╣ рдпреМрдЧрд┐рдХ рд╣реИ:
  7. Amongst the following, the compound which has the lowest energy barrier for the cis-trans isomerisation is: CSIR NET Dec 2013 | Q27 | Physical Organic Chemistry / Aromaticity / Rotational Barrier in Polarized Alkenes
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рд╕рд┐рд╕-рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕ рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡реАрдХрд░рдг (cis-trans isomerisation) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдКрд░реНрдЬрд╛ рдЕрд╡рд░реЛрдз (energy barrier) рдиреНрдпреВрдирддрдо рд╣реИ?
  8. The IUPAC name of the compound given below is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}HOClOH CSIR NET Dec 2013 | Q28 | Organic Nomenclature / IUPAC Nomenclature / E-Z Stereodescriptors in Dienes
    рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХрд╛ IUPAC рдирд╛рдо рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}HOClOH
  9. The major product formed in the following reaction is: 2,4-dichloro-6-methoxypyrimidine + NaOMe / MeOH тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q29 | Heterocyclic Chemistry / Pyrimidines / Regioselective Nucleophilic Substitution
    $\text{NaOMe / MeOH}$ рдХреЗ рд╕рд╛рде 2,4-рдбрд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрд░реЛ-6-рдореЗрдереЙрдХреНрд╕реАрдкрд┐рд░рд┐рдорд┐рдбреАрди рдХреА рдирд╛рднрд┐рдХрд░рд╛рдЧреА рдПрд░реЛрдореИрдЯрд┐рдХ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  10. The constituent amino acids present in the following dipeptide, respectively, are: CSIR NET Dec 2013 | Q30 | Bioorganic Chemistry / Amino Acids & Peptides / Absolute Configuration in Dipeptides
    рдбрд╛рдЗрдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб $\text{H}_2\text{N-CH(COOH)-CH}_2\text{-CO-NH-CH(COOH)-(CH}_2)_4\text{-NH}_2$ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдШрдЯрдХ рдЕрдореАрдиреЛ рдЕрдореНрд▓ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ?
  11. A suitable organocatalyst for enantioselective synthesis of Wieland-Miescher ketone (A) is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OOMe CSIR NET Dec 2013 | Q31 | Asymmetric Synthesis / Organocatalysis / Wieland-Miescher Ketone & Proline Catalysis
    рд╡реАрд▓реИрдВрдб-рдорд┐рд╢рд░ рдХреАрдЯреЛрди (Wieland-Miescher ketone) рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдХ-рдЪрдпрдирд╛рддреНрдордХ рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдг (enantioselective synthesis) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдХрд╛рд░реНрдмрдирд┐рдХ-рдЙрддреНрдкреНрд░реЗрд░рдХ (organocatalyst) рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OOMe
  12. For acylation with acetic anhydride/triethylamine, and oxidation with chromium trioxide of the trans- and cis-alcohols A and B, the correct statement is: CSIR NET Dec 2013 | Q32 | Stereochemistry / Conformational Reactivity / Acylation & Oxidation of Cyclohexanols
    рдПрд╕рд┐рдЯрд┐рдХ рдПрдирд╣рд╛рдЗрдбреНрд░рд╛рдЗрдб / рдЯреНрд░рд╛рдЗрдПрдерд┐рд▓рдПрдореАрди ($\text{Ac}_2\text{O} / \text{Et}_3\text{N}$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдПрд╕рд┐рд▓реАрдХрд░рдг (acylation) рддрдерд╛ рдХреНрд░реЛрдорд┐рдпрдо рдЯреНрд░рд╛рдЗрдСрдХреНрд╕рд╛рдЗрдб ($\text{CrO}_3$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдСрдХреНрд╕реАрдХрд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕- рдФрд░ рд╕рд┐рд╕-рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓реЛрдВ A (trans-4-tert-butylcyclohexanol, equatorial OH) рдФрд░ B (cis-4-tert-butylcyclohexanol, axial OH) рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдХрдерди рд╣реИ:
  13. The two benzylic hydrogens HA and HB in the compounds I and II, are: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}Compound (I)NH_AH_BPhCompound (II) NH_AH_BPh CSIR NET Dec 2013 | Q33 | Stereochemistry / Topicity of Ligands / Diastereotopic vs Enantiotopic Hydrogens
    рдпреМрдЧрд┐рдХреЛрдВ I рдФрд░ II рдореЗрдВ рджреЛ рдмреЗрдВрдЬрд┐рд▓рд┐рдХ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди $H_A$ рдФрд░ $H_B$ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}Compound (I)NH_AH_BPhCompound (II) NH_AH_BPh
  14. The following reaction proceeds through a: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O╬Ф CHO CSIR NET Dec 2013 | Q34 | Pericyclic Reactions / Sigmatropic Rearrangements / Claisen Rearrangement
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рддрд╛рдкреАрдп рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╕рдВрдкрдиреНрди рд╣реЛрддреА рд╣реИ? .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O╬Ф CHO
  15. The number of nodes present in the highest occupied molecular orbital of 1, 3, 5-hexatriene in its ground state is: CSIR NET Dec 2013 | Q35 | Quantum Chemistry & Pericyclics / Molecular Orbital Theory / Nodes in Polyene Orbitals
    рдЕрдкрдиреА рдореВрд▓ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ (ground state) рдореЗрдВ 1, 3, 5-рд╣реЗрдХреНрд╕рд╛рдЯреНрд░рд╛рдЗрдИрди (1, 3, 5-hexatriene) рдХреЗ рдЙрдЪреНрдЪрддрдо рднрд░реЗ рд╣реБрдП рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рдХрдХреНрд╖рдХ (HOMO) рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдиреЛрдбреЛрдВ (nodes) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
  16. Deuterium kinetic isotope effect for the following reaction was found to be 4.0. Based on this information, mechanism of the reaction is: CSIR NET Dec 2013 | Q36 | Chemical Kinetics / Kinetic Isotope Effect / Primary KIE in Elimination Reactions
    рдЪрддреБрд╖реНрдХ рдЕрдореЛрдирд┐рдпрдо рд▓рд╡рдг $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{-N}^+\text{Me}_3 + \text{KOH / MeOH} \longrightarrow \text{PhCH=CH}_2$ рдХреЗ рд╡рд┐рд▓реЛрдкрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдбреНрдпреВрдЯреАрд░рд┐рдпрдо рдЧрддрд┐рдЬ рд╕рдорд╕реНрдерд╛рдирд┐рдХ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ (deuterium kinetic isotope effect, $k_H / k_D$) $4.0$ рдкрд╛рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЗрд╕ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреА рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╡рд┐рдзрд┐ рд╣реИ:
  17. The major product formed in the following reaction is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OMe=OIZn(BHтВД)тВВ Product ? CSIR NET Dec 2013 | Q37 | Organic Synthesis / Diastereoselective Reduction / Zinc Borohydride Chelation Control
    $\text{Zn(BH}_4)_2$ рдХреЗ рд╕рд╛рде $\alpha$-рдЖрдпреЛрдбреЛ рдХреАрдЯреЛрди рдХреЗ рдЕрдкрдЪрдпрди рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OMe=OIZn(BHтВД)тВВ Product ?
  18. The bond order of the metal-metal bond in the dimeric complex [Re2Cl4(PMe2Ph)4]+ is: CSIR NET Dec 2013 | Q38 | Inorganic Chemistry / Metal-Metal Bonding / Bond Order in Dirhenium Complexes
    рджреНрд╡рд┐-рдирд╛рднрд┐рдХреАрдп рд╕рдВрдХреБрд▓ $[\text{Re}_2\text{Cl}_4(\text{PMe}_2\text{Ph})_4]^+$ рдореЗрдВ рдзрд╛рддреБ-рдзрд╛рддреБ рдмрдВрдз (metal-metal bond) рдХреА рдмрдВрдз рдХреЛрдЯрд┐ (bond order) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  19. The reaction of FeCl3┬╖6H2O with SOCl2 yields: CSIR NET Dec 2013 | Q39 | Inorganic Synthesis / Dehydration of Metal Halide Hydrates / Thionyl Chloride Reactions
    $\text{FeCl}_3\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ рдХреА рдерд╛рдпреЛрдирд┐рд▓ рдХреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб ($\text{SOCl}_2$) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕реЗ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  20. Patients suffering from WilsonтАЩs disease have: CSIR NET Dec 2013 | Q40 | Bioinorganic Chemistry / Trace Metals in Biology / Wilson's Disease & Ceruloplasmin
    рд╡рд┐рд▓реНрд╕рди рд░реЛрдЧ (WilsonтАЩs disease) рд╕реЗ рдкреАрдбрд╝рд┐рдд рд░реЛрдЧрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреНрдпрд╛ рдкрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  21. High dose of dietary supplement ZnSO4 for the cure of Zn deficiency: CSIR NET Dec 2013 | Q41 | Bioinorganic Chemistry / Mineral Antagonism / Zinc & Trace Metal Absorption
    рдЬрд┐рдВрдХ рдХреА рдХрдореА (Zn deficiency) рдХреЛ рджреВрд░ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╣рд╛рд░ рдкреВрд░рдХ $\text{ZnSO}_4$ (zinc sulfate) рдХреА рдЙрдЪреНрдЪ рдЦреБрд░рд╛рдХ:
  22. Which of the following is NOT suitable as catalyst for hydroformylation? CSIR NET Dec 2013 | Q42 | Organometallic Chemistry / Homogeneous Catalysis / Hydroformylation Catalysts
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдлреЙрд░реНрдорд┐рд▓реАрдХрд░рдг (hydroformylation / oxo process) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрддреНрдкреНрд░реЗрд░рдХ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ?
  23. Commonly used scintillator for measuring radiation is: CSIR NET Dec 2013 | Q43 | Nuclear & Radiochemistry / Radiation Detectors / Scintillation Counters
    рд╡рд┐рдХрд┐рд░рдг (radiation, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд░реВрдк рд╕реЗ $\gamma$-рдХрд┐рд░рдгреЛрдВ) рдХреЗ рдорд╛рдкрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ рдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рдкреНрд░рд╕реНрдлреБрд░рдХ (scintillator) рд╣реИ:
  24. A sample of aluminium ore (having no other metal) is dissolved in 50 mL of 0.05 M EDTA. For the titration of unreacted EDTA, 4 mL of 0.05 M MgSO4 is required. The percentage of Al in the sample is: CSIR NET Dec 2013 | Q44 | Analytical Chemistry / Complexometric Titration / EDTA Back-Titration of Aluminium
    рдРрд▓реБрдорд┐рдирд┐рдпрдо рдЕрдпрд╕реНрдХ рдХрд╛ рдПрдХ рдирдореВрдирд╛ (рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдЕрдиреНрдп рдХреЛрдИ рдзрд╛рддреБ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ) $0.05\text{ M EDTA}$ рдХреЗ $50\text{ mL}$ рдореЗрдВ рдШреЛрд▓рд╛ рдЧрдпрд╛ред рдЕрдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд (unreacted) EDTA рдХреЗ рдЕрдиреБрдорд╛рдкрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП $0.05\text{ M MgSO}_4$ рдХреЗ $4\text{ mL}$ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИред рдирдореВрдиреЗ рдореЗрдВ $\text{Al}$ рдХреА рдкреНрд░рддрд┐рд╢рддрддрд╛ рд╣реИ:
  25. In a cluster, H3CoRu3(CO)12, total number of electrons considered to be involved in its formation is: CSIR NET Dec 2013 | Q45 | Inorganic Chemistry / Metal Clusters / Total Electron Count in Mixed Carbonyls
    рдПрдХ рд╕рдВрдХреБрд▓ рдХреНрд▓рд╕реНрдЯрд░ $\text{H}_3\text{CoRu}_3(\text{CO})_{12}$ рдореЗрдВ, рдЗрд╕рдХреЗ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдореЗрдВ рд╕рдореНрдорд┐рд▓рд┐рдд рдорд╛рдиреЗ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдиреЛрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (total electron count - TEC) рд╣реИ:
  26. Among the following, the correct acid strength trend is represented by: CSIR NET Dec 2013 | Q46 | Inorganic Chemistry / Acid-Base Chemistry / Acidity of Hydrated Metal Cations
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЬрд▓рдпреЛрдЬрд┐рдд рдзрд╛рддреБ рдЖрдпрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рд╣реА рдЕрдореНрд▓ рд╕рд╛рдорд░реНрдереНрдп рдХреНрд░рдо (acid strength trend) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  27. Among the molten alkali metals, the example of an immiscible pair (in all proportions) is: CSIR NET Dec 2013 | Q47 | Main Group Chemistry / Alkali Metals / Immiscibility in Liquid Alkali Metal Alloys
    рдЧрд▓рд┐рдд рдХреНрд╖рд╛рд░ рдзрд╛рддреБрдУрдВ (molten alkali metals) рдореЗрдВ рд╕реЗ, рд╕рднреА рдЕрдиреБрдкрд╛рддреЛрдВ рдореЗрдВ рдЕрдорд┐рд╢реНрд░рдгреАрдп рдпреБрдЧреНрдо (immiscible pair in all proportions) рдХрд╛ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  28. Among the following, an example of a hypervalent species is: CSIR NET Dec 2013 | Q48 | Chemical Bonding / VSEPR & Lewis Structures / Hypervalent Species with Expanded Octets
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдЕрддрд┐рд╕рдВрдпреЛрдЬреА рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ (hypervalent species / expanded octet molecule) рдХрд╛ рдПрдХ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рд╣реИ:
  29. An octahedral metal ion M2+ has magnetic moment of 4.0 B.M. The correct combination of metal ion and d-electron configuration is given by: CSIR NET Dec 2013 | Q49 | Coordination Chemistry / Magnetic Properties / Orbital Contribution in High-Spin Co(II)
    рдПрдХ рдЕрд╖реНрдЯрдлрд▓рдХреАрдп рдзрд╛рддреБ рдЖрдпрди $M^{2+}$ рдХрд╛ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдЖрдШреВрд░реНрдг (magnetic moment) $4.0\text{ B.M.}$ рд╣реИред рдзрд╛рддреБ рдЖрдпрди рдФрд░ $d$-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ?
  30. According to VSEPR theory, the geometry (with lone pair) around the central iodine in I3+ and I3тАУ ions respectively are: CSIR NET Dec 2013 | Q50 | Chemical Bonding / VSEPR Theory / Geometries of Polyiodide Ions
    VSEPR рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░, $\text{I}_3^+$ рдФрд░ $\text{I}_3^-$ рдЖрдпрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЖрдпреЛрдбреАрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХреЗ рдЪрд╛рд░реЛрдВ рдУрд░ рдЬреНрдпрд╛рдорд┐рддрд┐ (рдПрдХрд╛рдХреА рдпреБрдЧреНрдо рд╕рд╣рд┐рдд / geometry with lone pair) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
  31. Treatment of ClF3 with SbF5 leads to the formation of a/an: CSIR NET Dec 2013 | Q51 | Inorganic Chemistry / Halogen Chemistry / Fluoride Ion Transfer & Halonium Salts
    $\text{SbF}_5$ рдХреЗ рд╕рд╛рде $\text{ClF}_3$ рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  32. The reason for the chemical inertness of gaseous nitrogen at room temperature is best given by its: CSIR NET Dec 2013 | Q52 | Inorganic Chemistry / Chemical Bonding in Non-Metals / Chemical Inertness of Dinitrogen
    рдХрдорд░реЗ рдХреЗ рддрд╛рдкрдорд╛рди рдкрд░ рдЧреИрд╕реАрдп рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдЬрди ($N_2$) рдХреА рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдЕрдХреНрд░рд┐рдпрддрд╛ (chemical inertness) рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдХрд╛рд░рдг рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  33. Two tautomeric forms of phosphorus acid are: CSIR NET Dec 2013 | Q53 | Inorganic Chemistry / Oxoacids of Phosphorus / Tautomerism in Phosphorous Acid
    рдлреЙрд╕реНрдлреЛрд░рд╕ рдЕрдореНрд▓ (phosphorus acid, $\text{H}_3\text{PO}_3$) рдХреЗ рджреЛ рдЪрд▓рд╛рд╡рдпрд╡реА рд░реВрдк (two tautomeric forms) рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ?
  34. The correct thermodynamic relation among the following is: CSIR NET Dec 2013 | Q54 | Chemical Thermodynamics / Fundamental Equations of State / Maxwell & Thermodynamic Derivatives
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╕рд╣реА рдКрд╖реНрдорд╛рдЧрддрд┐рдХреА рд╕рдВрдмрдВрдз (thermodynamic relation) рд╣реИ?
  35. The boiling point of a solution of non-volatile solid is higher than that of the pure solvent. It always indicates that: CSIR NET Dec 2013 | Q55 | Solutions & Colligative Properties / Elevation of Boiling Point / Entropy of Solutions
    рдПрдХ рдЕрд╡рд╛рд╖реНрдкрд╢реАрд▓ рдареЛрд╕ (non-volatile solid) рдХреЗ рд╡рд┐рд▓рдпрди рдХрд╛ рдХреНрд╡рдердирд╛рдВрдХ рд╢реБрджреНрдз рд╡рд┐рд▓рд╛рдпрдХ рдХреЗ рдХреНрд╡рдердирд╛рдВрдХ рд╕реЗ рдЙрдЪреНрдЪ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдпрд╣ рд╕рджреИрд╡ рдХреНрдпрд╛ рджрд░реНрд╢рд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  36. According to Arrhenius equation (K = rate constant and T = temperature): CSIR NET Dec 2013 | Q56 | Chemical Kinetics / Temperature Dependence / Arrhenius Equation Linearity
    рдЖрд░реЗрдирд┐рдпрд╕ рд╕рдореАрдХрд░рдг (Arrhenius equation, рдЬрд╣рд╛рдБ $K$ рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ рдФрд░ $T$ рдкрд░рдо рддрд╛рдк рд╣реИ) рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░:
  37. The angle at which the first order Bragg reflection is observed from (110) plane in a simple cubic unit cell of side 3.238 ├Е, when chromium K╬▒ radiation of wavelength 2.29 ├Е is used, is: CSIR NET Dec 2013 | Q57 | Solid State Chemistry / X-Ray Diffraction / Bragg's Law in Simple Cubic Lattice
    рдХреЛрд░ рд▓рдВрдмрд╛рдИ (edge length) $3.238\text{ ├Е}$ рд╡рд╛рд▓реА рдПрдХ рд╕рд░рд▓ рдШрдиреАрдп рдПрдХрдХ рдХреЛрд╖реНрдард┐рдХрд╛ (simple cubic unit cell) рдХреЗ $(110)$ рддрд▓ рд╕реЗ рдкреНрд░рдердо рдХреЛрдЯрд┐ рдмреНрд░реИрдЧ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди (first order Bragg reflection) рдХрд┐рд╕ рдХреЛрдг $(\theta)$ рдкрд░ рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рд┐рдд рд╣реЛрдЧрд╛, рдЬрдм $2.29\text{ ├Е}$ рддрд░рдВрдЧрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╡рд╛рд▓реА рдХреНрд░реЛрдорд┐рдпрдо $K_\alpha$ рд╡рд┐рдХрд┐рд░рдг рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдП?
  38. The orbital with two radial and two angular nodes is: CSIR NET Dec 2013 | Q58 | Quantum Chemistry / Atomic Structure / Radial & Angular Nodes
    рджреЛ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпреАрдп (two radial) рдФрд░ рджреЛ рдХреЛрдгреАрдп рдиреЛрдбреЛрдВ (two angular nodes) рд╡рд╛рд▓рд╛ рдХрдХреНрд╖рдХ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  39. Michael Faraday observed that the colour of colloidal suspensions of gold nanoparticles changes with the size of the nanoparticles. This is because: CSIR NET Dec 2013 | Q59 | Nanotechnology & Physical Chemistry / Surface Plasmon Resonance / Size-Dependent Nanoparticle Properties
    рдорд╛рдЗрдХрд▓ рдлреИрд░рд╛рдбреЗ рдиреЗ рджреЗрдЦрд╛ рдХрд┐ рд╕реНрд╡рд░реНрдг рдиреИрдиреЛрдХрдгреЛрдВ (gold nanoparticles) рдХреЗ рдХреЛрд▓реЙрдЗрдбреА рдирд┐рд▓рдВрдмрди рдХрд╛ рд░рдВрдЧ рдиреИрдиреЛрдХрдгреЛрдВ рдХреЗ рдЖрдХрд╛рд░ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдмрджрд▓рддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ рдХрд┐:
  40. The energy of 2s and 2p orbitals is the same for: CSIR NET Dec 2013 | Q60 | Quantum Chemistry / Hydrogenic Atoms / Orbital Degeneracy in One-Electron Systems
    $2s$ рдФрд░ $2p$ рдХрдХреНрд╖рдХреЛрдВ рдХреА рдКрд░реНрдЬрд╛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рд╕рдорд╛рди (same / degenerate) рд╣реЛрддреА рд╣реИ?
  41. If a homonuclear diatomic molecule is oriented along the Z-axis, the molecular orbital formed by linear combination of px (or py) orbitals of the two atoms is: CSIR NET Dec 2013 | Q61 | Chemical Bonding / Molecular Orbital Theory / Orbital Symmetry in Diatomics
    рдпрджрд┐ рдПрдХ рд╕рдордирд╛рднрд┐рдХреАрдп рджреНрд╡рд┐рдкрд░рдорд╛рдгреБрдХ рдЕрдгреБ (homonuclear diatomic molecule) Z-рдЕрдХреНрд╖ рдХреЗ рдЕрдиреБрджрд┐рд╢ рдЕрднрд┐рд╡рд┐рдиреНрдпрд╕реНрдд рд╣реИ, рддреЛ рджреЛрдиреЛрдВ рдкрд░рдорд╛рдгреБрдУрдВ рдХреЗ $p_x$ (рдпрд╛ $p_y$) рдХрдХреНрд╖рдХреЛрдВ рдХреЗ рд░реИрдЦрд┐рдХ рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рд╕реЗ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рдХрдХреНрд╖рдХ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  42. A reaction contains a mixture of N2, H2 and NH3 in equilibrium (KP = 3.75 atmтАУ2). If sufficient He is introduced into the reactor to double the total pressure, the value of KP at the new equilibrium would be: CSIR NET Dec 2013 | Q62 | Chemical Equilibrium / Le Chatelier's Principle / Temperature Dependence of Kp
    рдПрдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдкрд╛рддреНрд░ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдореНрдпрд╛рд╡рд╕реНрдерд╛ рдкрд░ $\text{N}_2, \text{H}_2$ рдФрд░ $\text{NH}_3$ рдХрд╛ рдорд┐рд╢реНрд░рдг рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИ ($K_p = 3.75\text{ atm}^{-2}$)ред рдпрджрд┐ рдХреБрд▓ рджрд╛рдм рдХреЛ рджреЛрдЧреБрдирд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд░рд┐рдПрдХреНрдЯрд░ рдореЗрдВ рдкрд░реНрдпрд╛рдкреНрдд рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рд╣реАрд▓рд┐рдпрдо (He) рдЕрдХреНрд░рд┐рдп рдЧреИрд╕ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд░рд╛рдИ рдЬрд╛рдП, рддреЛ рдирдП рд╕рд╛рдореНрдп рдкрд░ $K_p$ рдХрд╛ рдорд╛рди рд╣реЛрдЧрд╛:
  43. The volume of a gas absorbed on a solid surface is 10.0 ml, 11.0 ml, 11.2 ml, 14.5 ml and 22.5 ml at 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 atm, pressure, respectively. These data are best represented by: CSIR NET Dec 2013 | Q63 | Surface Chemistry / Adsorption Isotherms / Multilayer Adsorption & BET Isotherm
    рдПрдХ рдареЛрд╕ рд╕рддрд╣ рдкрд░ рдЕрдзрд┐рд╢реЛрд╖рд┐рдд рдЧреИрд╕ рдХрд╛ рдЖрдпрддрди $1.0, 2.0, 3.0, 4.0$ рдФрд░ $5.0\text{ atm}$ рджрд╛рдм рдкрд░ рдХреНрд░рдорд╢рдГ $10.0, 11.0, 11.2, 14.5$ рдФрд░ $22.5\text{ mL}$ рд╣реИред рдпреЗ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЗ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдЪреНрдЫреА рддрд░рд╣ рдирд┐рд░реВрдкрд┐рдд рдХрд┐рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ?
  44. A compound of M and X atoms has a cubic unit cell. M atoms are at the corners and body centre position and X atoms are at face centre positions of the cube. The molecular formula of the compound is: CSIR NET Dec 2013 | Q64 | Solid State Chemistry / Crystal Stoichiometry / Unit Cell Formula Determination
    $M$ рдФрд░ $X$ рдкрд░рдорд╛рдгреБрдУрдВ рд╕реЗ рдмрдиреЗ рдПрдХ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХреА рдПрдХрдХ рдХреЛрд╖реНрдард┐рдХрд╛ рдШрдиреАрдп (cubic) рд╣реИред $M$ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдШрди рдХреЗ рдХреЛрдиреЛрдВ (corners) рдФрд░ рдЕрдВрддрдГрдХреЗрдВрджреНрд░ (body centre) рдкрд░ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИрдВ, рддрдерд╛ $X$ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдлрд▓рдХ рдХреЗрдВрджреНрд░реЛрдВ (face centres) рдкрд░ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХрд╛ рдЖрдгрд╡рд┐рдХ рд╕реВрддреНрд░ (molecular formula) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  45. When Frenkel defects are created in an otherwise perfect ionic crystal, the density of the ionic crystal: CSIR NET Dec 2013 | Q65 | Solid State Chemistry / Crystal Defects / Frenkel Defect & Density Invariance
    рдЬрдм рдХрд┐рд╕реА рдЕрдиреНрдпрдерд╛ рдЖрджрд░реНрд╢ рдЖрдпрдирд┐рдХ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ рдореЗрдВ рдлреНрд░реЗрдВрдХреЗрд▓ рджреЛрд╖ (Frenkel defects) рдЙрддреНрдкрдиреНрди рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ, рддреЛ рдЖрдпрдирд┐рдХ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓ рдХрд╛ рдШрдирддреНрд╡ (density of the ionic crystal):
  46. The molecule in which the bond order increases upon addition of an electron is: CSIR NET Dec 2013 | Q66 | Chemical Bonding / Molecular Orbital Theory / Bond Order Change on Electron Addition
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╡рд╣ рдЕрдгреБ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдПрдХ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдЬреЛрдбрд╝рдиреЗ рдкрд░ рдмрдВрдз рдХреЛрдЯрд┐ (bond order) рдмрдврд╝ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ?
  47. In a potentiometric titration, the end point is obtained by observing: CSIR NET Dec 2013 | Q67 | Electroanalytical Chemistry / Potentiometry / End Point Detection in Potentiometric Titrations
    рдПрдХ рд╡рд┐рднрд╡рдорд┐рддреАрдп рдЕрдиреБрдорд╛рдкрди (potentiometric titration) рдореЗрдВ, рдЕрдВрддрд┐рдо рдмрд┐рдВрджреБ (end point) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдкреНрд░реЗрдХреНрд╖рдг рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  48. Electrolysis of an aqueous solution of 1.0 M NaOH results in: CSIR NET Dec 2013 | Q68 | Electrochemistry / Electrolysis / Aqueous Electrolysis of Strong Bases
    $1.0\text{ M NaOH}$ рдХреЗ рдЬрд▓реАрдп рд╡рд┐рд▓рдпрди рдХрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд-рдЕрдкрдШрдЯрди (electrolysis of aqueous NaOH) рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  49. The cell voltage of Daniel cell [Zn | ZnSO4(aq) || CuSO4(aq) | Cu] is 1.07 V. If reduction potential of Cu2+|Cu is 0.34 V, the reduction potential of Zn2+|Zn is: CSIR NET Dec 2013 | Q69 | Electrochemistry / Galvanic Cells / Daniell Cell Reduction Potential Calculation
    рдбреИрдирд┐рдпрд▓ рд╕реЗрд▓ $[\text{Zn} | \text{ZnSO}_4\text{(aq)} || \text{CuSO}_4\text{(aq)} | \text{Cu}]$ рдХрд╛ рд╕реЗрд▓ рд╡реЛрд▓реНрдЯреЗрдЬ $1.07\text{ V}$ рд╣реИред рдпрджрд┐ $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ рдХрд╛ рдЕрдкрдЪрдпрди рд╡рд┐рднрд╡ (reduction potential) $0.34\text{ V}$ рд╣реИ, рддреЛ $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$ рдХрд╛ рдЕрдкрдЪрдпрди рд╡рд┐рднрд╡ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  50. In the mechanism of reaction, H2 + Br2 тЖТ 2HBr, the first step is: CSIR NET Dec 2013 | Q70 | Chemical Kinetics / Chain Reactions / Hydrogen-Bromine Reaction Mechanism
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow 2\text{HBr}$ рдХреА рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╡рд┐рдзрд┐ рдореЗрдВ рдкреНрд░рдердо рдкрдж (chain initiation step) рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  51. For an electronic configuration of two non-equivalent ╧А electrons [╧А1, ╧А1], which of the following terms is not possible? CSIR NET Dec 2013 | Q71 | Quantum Chemistry / Molecular Term Symbols / Non-Equivalent ╧А-Electron Configurations
    рджреЛ рдЧреИрд░-рд╕рдорддреБрд▓реНрдп $\pi$-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдиреЛрдВ $[\pi^1, \pi^1]$ рдХреЗ рдПрдХ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ рд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдкрдж (molecular term symbol) рд╕рдВрднрд╡ рдирд╣реАрдВ рд╣реИ?
  52. Consider a two-dimensional harmonic oscillator with potential energy V(x,y) = 1/2 kx x┬▓ + 1/2 ky y┬▓. If ╧Иnx(x) and ╧Иny(y) are the eigensolutions and Enx and Eny are the eigenvalues of harmonic oscillator problem in x and y direction, the wave function and eigenvalues of the above two-dimensional harmonic oscillator problem are: CSIR NET Dec 2013 | Q72 | Quantum Chemistry / Harmonic Oscillator / 2D Separation of Variables
    рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ $V(x,y) = \frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2$ рд╡рд╛рд▓реЗ рдПрдХ рджреНрд╡рд┐-рд╡рд┐рдореАрдп рдЖрд╡рд░реНрддреА рджреЛрд▓рдХ (2D harmonic oscillator) рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдПред рдпрджрд┐ $\psi_{n_x}(x)$ рдФрд░ $\psi_{n_y}(y)$ рдХреНрд░рдорд╢рдГ $x$ рдФрд░ $y$ рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рдЖрдЗрдЧреЗрди-рд╣рд▓ рд╣реИрдВ рддрдерд╛ $E_{n_x}$ рдФрд░ $E_{n_y}$ рдЖрдЗрдЧреЗрдирдорд╛рди рд╣реИрдВ, рддреЛ рдЗрд╕ 2D рдЖрд╡рд░реНрддреА рджреЛрд▓рдХ рдХреЗ рдХреБрд▓ рддрд░рдВрдЧрдлрд▓рди рдФрд░ рдХреБрд▓ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдЖрдЗрдЧреЗрдирдорд╛рди рд╣реИрдВ:
  53. The quantum mechanical virial theorem for a general potential V(x,y,z) is given by 2тЯиTтЯй = тЯиx тИВV/тИВx + y тИВV/тИВy + z тИВV/тИВzтЯй. This leads to the following relation between the expectation value of kinetic energy and potential energy for a quantum mechanical harmonic oscillator with potential V = 1/2 kx x┬▓ + 1/2 ky y┬▓ + 1/2 kz z┬▓: CSIR NET Dec 2013 | Q73 | Quantum Chemistry / Virial Theorem / 3D Anisotropic Harmonic Oscillator
    рдХрд┐рд╕реА рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╡рд┐рднрд╡ $V(x,y,z)$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреНрд╡рд╛рдВрдЯрдо рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА рдХрд╛ рд╡рд┐рд░рд┐рдпрд▓ рдкреНрд░рдореЗрдп $2\langle T\rangle = \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x} + y\frac{\partial V}{\partial y} + z\frac{\partial V}{\partial z}\right\rangle$ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рд╡рд┐рднрд╡ $V = \frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2 + \frac{1}{2}k_z z^2$ рд╡рд╛рд▓реЗ рдХреНрд╡рд╛рдВрдЯрдо рдЖрд╡рд░реНрддреА рджреЛрд▓рдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдФрд╕рдд рдЧрддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ $\langle T\rangle$ рдФрд░ рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ $\langle V\rangle$ рдХреЗ рдмреАрдЪ рд╕рд╣реА рд╕рдВрдмрдВрдз рд╣реИ:
  54. Consider a particle in a one dimensional box of length тАШaтАЩ with potential V(x) = 0 for 0 тЙд x тЙд a/2 and V(x) = V1 for a/2 тЙд x тЙд a. Starting with the standard particle in a box hamiltonian as zeroth order Hamiltonian and V1 from тАШa/2тАЩ to тАШaтАЩ as a perturbation, the first-order energy correction to the ground state is: CSIR NET Dec 2013 | Q74 | Quantum Chemistry / Perturbation Theory / Particle in a Box with Step Perturbation
    рд▓рдВрдмрд╛рдИ '$a$' рдХреЗ рдПрдХ-рд╡рд┐рдореАрдп рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдХрдг рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рд╡рд┐рднрд╡ $0 \le x \le a/2$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $V(x) = 0$ рддрдерд╛ $a/2 \le x \le a$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $V(x) = V_1$ рд╣реИред рдорд╛рдирдХ рдХрдг-рдЗрди-рдП-рдмреЙрдХреНрд╕ рд╣реИрдорд┐рд▓реНрдЯреЛрдирд┐рдпрди рдХреЛ рд╢реВрдиреНрдп-рдХреЛрдЯрд┐ рдорд╛рдирдХрд░ рдФрд░ $a/2$ рд╕реЗ $a$ рддрдХ $V_1$ рд╡рд┐рднрд╡ рдХреЛ рдХреНрд╖реЛрдн (perturbation) рдорд╛рдирдХрд░, рдореВрд▓ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рдердо-рдХреЛрдЯрд┐ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕рдВрд╢реЛрдзрди ($E^{(1)}$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  55. The most probable value of тАШrтАЩ for an electron in 1s orbital of hydrogen atom is: CSIR NET Dec 2013 | Q75 | Quantum Chemistry / Hydrogenic Atoms / Radial Distribution & Most Probable Distance
    рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХреЗ $1s$ рдХрдХреНрд╖рдХ рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдПрдХ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рджреВрд░реА '$r$' рдХрд╛ рд╕рд░реНрд╡рд╛рдзрд┐рдХ рдкреНрд░рд╛рдпрд┐рдХ рдорд╛рди (most probable value of 'r') рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? (рдЬрд╣рд╛рдБ $a_0$ рдкреНрд░рдердо рдмреЛрд╣рд░ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ рд╣реИ):
  56. The angular momentum operator L╠Вy is: CSIR NET Dec 2013 | Q76 | Quantum Chemistry / Angular Momentum / Cartesian Components of Angular Momentum Operator
    рдХреЛрдгреАрдп рд╕рдВрд╡реЗрдЧ рд╕рдВрдХрд╛рд░рдХ (angular momentum operator) $\hat{L}_y$ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХрд╛рд░реНрддреАрдп рд░реВрдк рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  57. The molecule with the smallest rotation partition function at any temperature among the following is: CSIR NET Dec 2013 | Q77 | Statistical Thermodynamics / Rotational Partition Function / Symmetry Numbers & Molecular Weight
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рджрд┐рдП рдЧрдП рддрд╛рдкрдорд╛рди рдкрд░ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯрд╛ рдШреВрд░реНрдгрди рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди рдлрд▓рди (smallest rotation partition function, $q_{rot}$) рд░рдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЕрдгреБ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  58. Both NaCl and KCl crystallize with the FCC structure. However, the X-ray powder diffraction pattern of NaCl corresponds to the FCC structure whereas, that of KCl corresponds to simple cubic structure. This is because: CSIR NET Dec 2013 | Q78 | Solid State Chemistry / X-Ray Diffraction / Structure Factor & Isoelectronic Ions
    $\text{NaCl}$ рдФрд░ $\text{KCl}$ рджреЛрдиреЛрдВ рдлрд▓рдХ-рдХреЗрдВрджреНрд░рд┐рдд рдШрдиреАрдп (FCC) рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдореЗрдВ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓реАрдХреГрдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред рддрдерд╛рдкрд┐, $\text{NaCl}$ рдХрд╛ X-рдХрд┐рд░рдг рдкрд╛рдЙрдбрд░ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдкреИрдЯрд░реНрди FCC рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рд╕реЗ рдореЗрд▓ рдЦрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ $\text{KCl}$ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдкреИрдЯрд░реНрди рд╕рд░рд▓ рдШрдиреАрдп (simple cubic) рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рд╕реЗ рдореЗрд▓ рдЦрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ рдХрд┐:
  59. Consider the cell: Zn | Zn2+ (a = 0.01) || Fe2+ (a = 0.001), Fe3+ (a = 0.01) | Pt. Ecell = 1.71 V at 25┬║C for the above cell. The equilibrium constant for the reaction: Zn + 2Fe3+ тЗМ Zn2+ + 2Fe2+ at 25┬║C would be close to: CSIR NET Dec 2013 | Q79 | Electrochemistry / Nernst Equation & Chemical Equilibrium / Multi-Electron Cell EMF
    рд╕реЗрд▓ $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}(a = 0.01) \parallel \text{Fe}^{2+}(a = 0.001), \text{Fe}^{3+}(a = 0.01) \mid \text{Pt}$ рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП, рдЬрд┐рд╕рдХреЗ рд▓рд┐рдП $25^\circ\text{C}$ рдкрд░ $E_{\text{cell}} = 1.71\text{ V}$ рд╣реИред рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП $25^\circ\text{C}$ рдкрд░ рд╕рд╛рдореНрдп рд╕реНрдерд┐рд░рд╛рдВрдХ ($K_{eq}$) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ рд╣реЛрдЧрд╛?
  60. The molecule that has the smallest diffusion coefficient in water is: CSIR NET Dec 2013 | Q80 | Transport Phenomena & Biophysical Chemistry / Diffusion / Stokes-Einstein Relation
    рдЬрд▓ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯрд╛ рд╡рд┐рд╕рд░рдг рдЧреБрдгрд╛рдВрдХ (smallest diffusion coefficient in water) рд░рдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЕрдгреБ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  61. Metallic gold crystallizes in FCC structure with unit cell dimension of 4.00 ├Е. The atomic radius of gold is: CSIR NET Dec 2013 | Q81 | Solid State Chemistry / Crystal Lattices / Atomic Radius in Face-Centered Cubic Gold
    рдзрд╛рддреНрд╡рд┐рдХ рд╕реНрд╡рд░реНрдг (metallic gold) $4.00\text{ ├Е}$ рдПрдХрдХ рдХреЛрд╖реНрдард┐рдХрд╛ рд╡рд┐рдорд╛ (unit cell dimension, $a$) рд╡рд╛рд▓реА FCC рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдореЗрдВ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓реАрдХреГрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рд╕реНрд╡рд░реНрдг рдХреА рдкрд░рдорд╛рдгреНрд╡рд┐рдХ рддреНрд░рд┐рдЬреНрдпрд╛ (atomic radius) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  62. A first order gaseous reaction is 25% complete in 30 minutes at 227┬║C and in 10 minutes at 237┬║C. The activation energy of the reaction is closest to (R = 2 cal KтАУ1 molтАУ1): CSIR NET Dec 2013 | Q82 | Chemical Kinetics / Arrhenius Activation Energy / Two-Temperature Reaction Kinetics
    рдПрдХ рдкреНрд░рдердо рдХреЛрдЯрд┐ рдХреА рдЧреИрд╕реАрдп рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $227^\circ\text{C}$ рдкрд░ $30\text{ рдорд┐рдирдЯ}$ рдореЗрдВ $25\%$ рдкреВрд░реНрдг рд╣реЛрддреА рд╣реИ рддрдерд╛ $237^\circ\text{C}$ рдкрд░ $10\text{ рдорд┐рдирдЯ}$ рдореЗрдВ рдкреВрд░реНрдг рд╣реЛрддреА рд╣реИред рдЗрд╕ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреА рд╕рдХреНрд░рд┐рдпрдг рдКрд░реНрдЬрд╛ ($E_a$, $\text{kcal mol}^{-1}$ рдореЗрдВ) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рд╣реИ? [$R = 2\text{ cal K}^{-1}\text{mol}^{-1}$]
  63. In the reaction between NO and H2 the following data are obtained: Experiment I (PH2 = constant, PNO = 359, 300, 152 mm Hg, -dPNO/dt = 1.50, 1.03, 0.25); Experiment II (PNO = constant, PH2 = 289, 205, 147 mm Hg, -dPH2/dt = 1.60, 1.10, 0.79). The orders with respect to NO and H2 are: CSIR NET Dec 2013 | Q83 | Chemical Kinetics / Method of Initial Rates / Reaction Orders in NO-H2 Reaction
    $\text{NO}$ рдФрд░ $\text{H}_2$ рдХреЗ рдордзреНрдп рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреНрд░рд╛рдпреЛрдЧрд┐рдХ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЗ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ: **рдкреНрд░рдпреЛрдЧ I** ($P_{\text{H}_2} = \text{рдирд┐рдпрдд}$): $P_{\text{NO}} = 359, 300, 152\text{ mm Hg}$ рдкрд░ $-dP_{\text{NO}}/dt = 1.50, 1.03, 0.25$ **рдкреНрд░рдпреЛрдЧ II** ($P_{\text{NO}} = \text{рдирд┐рдпрдд}$): $P_{\text{H}_2} = 289, 205, 147\text{ mm Hg}$ рдкрд░ $-dP_{\text{H}_2}/dt = 1.60, 1.10, 0.79$ $\text{NO}$ рддрдерд╛ $\text{H}_2$ рдХреЗ рд╕рд╛рдкреЗрдХреНрд╖ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреА рдХреЛрдЯрд┐рдпрд╛рдВ (orders with respect to NO and H2) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
  64. The energy for a single electron excitation in cyclopropenium cation in H├╝ckel theory is: CSIR NET Dec 2013 | Q84 | Quantum Chemistry / H├╝ckel Molecular Orbital Theory / Cyclopropenium Cation Excitation Energy
    рд╣рдХрд▓ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (H├╝ckel theory) рдореЗрдВ рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдкреНрд░реЛрдкреАрдирд┐рдпрдо рдзрдирд╛рдпрди (cyclopropenium cation, $\text{C}_3\text{H}_3^+$) рдореЗрдВ рдПрдХрд▓ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдЙрддреНрддреЗрдЬрди (single electron excitation) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  65. The atomic masses of fluorine and hydrogen are 19.0 and 1.0 amu, respectively (1 amu = 1.67 ├Ч 10тАУ27 kg). The bond length of HF is 2.0 ├Е. The moment of inertia of HF is: CSIR NET Dec 2013 | Q85 | Molecular Spectroscopy / Rotational Spectroscopy / Moment of Inertia of Diatomics
    рдлреНрд▓реЛрд░реАрди рдФрд░ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди рдХреЗ рдкрд░рдорд╛рдгреНрд╡рд┐рдХ рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди рдХреНрд░рдорд╢рдГ $19.0$ рдФрд░ $1.0\text{ amu}$ рд╣реИрдВ ($1\text{ amu} = 1.67 \times 10^{-27}\text{ kg}$)ред $\text{HF}$ рдХреА рдмрдВрдз рд▓рдВрдмрд╛рдИ $2.0\text{ ├Е}$ рд╣реИред $\text{HF}$ рдХрд╛ рдЬрдбрд╝рддреНрд╡ рдЖрдШреВрд░реНрдг (moment of inertia, $I$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  66. The masses recorded when a substance is weighed 4 times are 15.8, 15.4, 15.6 and 16.0 mg. The variance (square of the standard deviation) is closest to: CSIR NET Dec 2013 | Q86 | Analytical Chemistry / Error Analysis / Sample Variance & Standard Deviation
    рдЬрдм рдХрд┐рд╕реА рдкрджрд╛рд░реНрде рдХреЛ 4 рдмрд╛рд░ рддреМрд▓рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рддреЛ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдП рдЧрдП рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди $15.8, 15.4, 15.6$ рдФрд░ $16.0\text{ mg}$ рд╣реИрдВред рдкреНрд░рд╕рд░рдг (variance, рдорд╛рдирдХ рд╡рд┐рдЪрд▓рди рдХрд╛ рд╡рд░реНрдЧ / square of standard deviation) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯрддрдо рд╣реИ?
  67. The transition that is allowed by x-polarized light in trans-butadiene is (The character table for C2h: Ag(1, 1, 1, 1), Bg(1, -1, 1, -1), Au(1, 1, -1, -1; z), Bu(1, -1, -1, 1; x,y)): CSIR NET Dec 2013 | Q87 | Chemical Applications of Group Theory / Selection Rules / Electric Dipole Allowed Transitions in C2h
    рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕-рдмреНрдпреВрдЯрд╛рдбрд╛рдИрди ($trans$-butadiene, рдмрд┐рдВрджреБ рд╕рдореВрд╣ $C_{2h}$) рдореЗрдВ $x$-рдзреНрд░реБрд╡рд┐рдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ ($x$-polarized light) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЕрдиреБрдордд рд╕рдВрдХреНрд░рдордг (allowed transition) рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? ($C_{2h}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреИрд░реЗрдХреНрдЯрд░ рдЯреЗрдмрд▓: $A_g: 1, 1, 1, 1$; $B_g: 1, -1, 1, -1$; $A_u: 1, 1, -1, -1, z$; $B_u: 1, -1, -1, 1, x, y$)
  68. The heat capacity of 10 mol of an ideal gas at a certain temperature is 300 JKтАУ1 at constant pressure. The heat capacity of the same gas at the same temperature and at constant volume would be: CSIR NET Dec 2013 | Q88 | Chemical Thermodynamics / Heat Capacities / Mayer's Relation for Ideal Gases
    рдПрдХ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рддрд╛рдкрдорд╛рди рдкрд░ рдПрдХ рдЖрджрд░реНрд╢ рдЧреИрд╕ рдХреЗ $10\text{ mol}$ рдХреА рд╕реНрдерд┐рд░ рджрд╛рдм рдкрд░ рдКрд╖реНрдорд╛ рдзрд╛рд░рд┐рддрд╛ ($C_p$) $300\text{ J K}^{-1}$ рд╣реИред рдЙрд╕реА рддрд╛рдкрдорд╛рди рдкрд░ рдФрд░ рд╕реНрдерд┐рд░ рдЖрдпрддрди рдкрд░ рдЙрд╕реА рдЧреИрд╕ рдХреА рдКрд╖реНрдорд╛ рдзрд╛рд░рд┐рддрд╛ ($C_v$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  69. The MaxwellтАЩs relationship derived from the equation dG = VdP - SdT is: CSIR NET Dec 2013 | Q89 | Chemical Thermodynamics / Maxwell Relations / Derivation from Fundamental Gibbs Equation
    рд╕рдореАрдХрд░рдг $dG = V dP - S dT$ рд╕реЗ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓ рд╕рдВрдмрдВрдз (MaxwellтАЩs relationship) рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  70. The chemical potential (┬╡i) of the ith component is defined as: CSIR NET Dec 2013 | Q90 | Chemical Thermodynamics / Partial Molar Quantities / Definition of Chemical Potential
    рдХрд┐рд╕реА $i$-рд╡реЗрдВ рдШрдЯрдХ рдХрд╛ рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╡ (chemical potential, $\mu_i$) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкрд░рд┐рднрд╛рд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  71. Work (w) involved in isothermal reversible expansion from Vi to Vf of n moles of an ideal gas is: CSIR NET Dec 2013 | Q91 | Chemical Thermodynamics / Work & PV Work / Isothermal Reversible Expansion of Ideal Gas
    рдПрдХ рдЖрджрд░реНрд╢ рдЧреИрд╕ рдХреЗ $n$ рдореЛрд▓ рдХреЗ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдЖрдпрддрди $V_i$ рд╕реЗ рдЕрдВрддрд┐рдо рдЖрдпрддрди $V_f$ рддрдХ рд╕рдорддрд╛рдкреА рдЙрддреНрдХреНрд░рдордгреАрдп рдкреНрд░рд╕рд╛рд░ (isothermal reversible expansion) рдореЗрдВ рд╕рдореНрдорд┐рд▓рд┐рдд рдХрд╛рд░реНрдп ($w$) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
  72. The limiting molar conductivities of NaCl, NaI and RbI are 12.7, 10.8 and 9.1 mS m2 molтАУ1, respectively. The limiting molar conductivity of RbCl would be: CSIR NET Dec 2013 | Q92 | Electrochemistry / Kohlrausch's Law / Limiting Molar Conductivity Calculation
    $\text{NaCl}, \text{NaI}$ рдФрд░ $\text{RbI}$ рдХреА рд╕реАрдорд╛рдВрдд рдореЛрд▓рд░ рдЪрд╛рд▓рдХрддрд╛рдПрдВ (limiting molar conductivities) рдХреНрд░рдорд╢рдГ $12.7, 10.8$ рдФрд░ $9.1\text{ mS m}^2\text{ mol}^{-1}$ рд╣реИрдВред $\text{RbCl}$ рдХреА рд╕реАрдорд╛рдВрдд рдореЛрд▓рд░ рдЪрд╛рд▓рдХрддрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА?
  73. The number of ways in which four molecules can be distributed in two different energy levels is: CSIR NET Dec 2013 | Q93 | Statistical Thermodynamics / Microstates & Combinatorics / Distribution of Molecules in Energy Levels
    рдЪрд╛рд░ рд╡рд┐рднреЗрджреНрдп рдЕрдгреБрдУрдВ (four distinguishable molecules) рдХреЛ рджреЛ рднрд┐рдиреНрди рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕реНрддрд░реЛрдВ (two different energy levels) рдореЗрдВ рд╡рд┐рддрд░рд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рддрд░реАрдХреЛрдВ рдХреА рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ (number of ways) рд╣реИ:
  74. An element exists in two crystallographic modifications with FCC and BCC structures. The ratio of the densities of the FCC and BCC modifications in terms of the volumes of their unit cells (VFCC and VBCC) is: CSIR NET Dec 2013 | Q94 | Solid State Chemistry / Polymorphism & Density / Ratio of FCC to BCC Densities
    рдПрдХ рддрддреНрд╡ $\text{FCC}$ рдФрд░ $\text{BCC}$ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛рдУрдВ рд╡рд╛рд▓реЗ рджреЛ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓реЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХ рд░реВрдкреЛрдВ (allotropic modifications) рдореЗрдВ рд╡рд┐рджреНрдпрдорд╛рди рд╣реИред рдЙрдирдХреА рдПрдХрдХ рдХреЛрд╖реНрдард┐рдХрд╛рдУрдВ рдХреЗ рдЖрдпрддрдиреЛрдВ ($V_{\text{FCC}}$ рдФрд░ $V_{\text{BCC}}$) рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдореЗрдВ $\text{FCC}$ рдФрд░ $\text{BCC}$ рд░реВрдкреЛрдВ рдХреЗ рдШрдирддреНрд╡реЛрдВ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд ($\rho_{\text{FCC}} : \rho_{\text{BCC}}$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  75. Given ╬│(1H) тЙИ 2.7 ├Ч 108 TтАУ1 sтАУ1. The resonance frequency of a proton in magnetic field of 12.6 T is close to (╧А = 3.14): CSIR NET Dec 2013 | Q95 | Molecular Spectroscopy / Nuclear Magnetic Resonance / Proton Larmor Precession Frequency
    рдкреНрд░реЛрдЯреЙрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдШреВрд░реНрдгрдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдЕрдиреБрдкрд╛рдд $\gamma(^1\text{H}) \approx 2.7 \times 10^8\text{ T}^{-1}\text{s}^{-1}$ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред $12.6\text{ T}$ рдХреЗ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдПрдХ рдкреНрд░реЛрдЯреЙрди рдХреА рдЕрдиреБрдирд╛рдж рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ (resonance frequency / Larmor frequency) рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдирд┐рдХрдЯ рд╣реИ? [$\pi = 3.14$]
  76. In M├╢ssbauer experiment, a source emitting at 14.4 KeV (3.48 ├Ч 10^18 Hz) had to be moved towards absorber at 2.2 mm sтАУ1 for resonance. The shift in the frequency between the source and the absorber is: CSIR NET Dec 2013 | Q96 | Physical Methods in Chemistry / M├╢ssbauer Spectroscopy / Doppler Velocity Shift Calculation
    рдПрдХ рдореЙрд╕рдмреЙрдЕрд░ рдкреНрд░рдпреЛрдЧ (M├╢ssbauer experiment) рдореЗрдВ, $14.4\text{ keV}$ ($3.48 \times 10^{18}\text{ Hz}$) рдкрд░ рд╡рд┐рдХрд┐рд░рдг рдЙрддреНрд╕рд░реНрдЬрд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕реНрд░реЛрдд рдХреЛ рдЕрдиреБрдирд╛рдж рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдХ (absorber) рдХреА рдУрд░ $2.2\text{ mm s}^{-1}$ рдХреА рдЪрд╛рд▓ рд╕реЗ рдЧрддрд┐ рдХрд░рд╛рдиреА рдкрдбрд╝рддреА рд╣реИред рд╕реНрд░реЛрдд рдФрд░ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдХ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдореЗрдВ рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди (shift in frequency, $\Delta\nu$) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  77. Among the following, the correct combination of complex and its color is: CSIR NET Dec 2013 | Q97 | Coordination Chemistry / Electronic Spectra / Colors of Cobalt(II) Tetrahedral Complexes
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдХреБрд▓ (complex) рдФрд░ рдЙрд╕рдХреЗ рд░рдВрдЧ (color) рдХрд╛ рд╕рд╣реА рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  78. In a specific reaction, hexachlorocyclotriphosphazene, N3P3Cl6 was reacted with a metal fluoride to obtain mixed halo derivatives namely N3P3Cl5F (A), N3P3Cl4F2 (B), N3P3Cl3F3 (C), N3P3Cl2F4 (D), N3P3ClF5 (E). Compositions among these which can give isomeric products are: CSIR NET Dec 2013 | Q98 | Inorganic Chemistry / Phosphazenes / Isomerism in Halocyclotriphosphazenes
    рд╣реЗрдХреНрд╕рд╛рдХреНрд▓реЛрд░реЛрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдЯреНрд░рд╛рдЗрдлреЙрд╕реНрдлрд╛рдЬреАрди ($\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}_6$) рдХреА рдзрд╛рддреБ рдлреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдорд┐рд╢реНрд░рд┐рдд рд╣реИрд▓реЛ рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди $\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}_5\text{F}$ (A), $\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}_4\text{F}_2$ (B), $\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}_3\text{F}_3$ (C), $\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}_2\text{F}_4$ (D) рдФрд░ $\text{N}_3\text{P}_3\text{Cl}\text{F}_5$ (E) рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡реА рдЙрддреНрдкрд╛рдж (isomeric products) рджреЗ рд╕рдХрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕рдВрдШрдЯрди рд╣реИрдВ:
  79. Xenon forms several fluorides and oxofluorides which exhibit acidic behaviour. The correct sequence of descending Lewis acidity among the given species is represented by: CSIR NET Dec 2013 | Q99 | Inorganic Chemistry / Noble Gas Compounds / Lewis Acidity Trends in Xenon Fluorides
    рдЬреАрдиреЙрди (Xenon) рдХрдИ рдлреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб рдФрд░ рдСрдХреНрд╕реЛрдлреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИ рдЬреЛ рдЕрдореНрд▓реАрдп рд╡реНрдпрд╡рд╣рд╛рд░ (рд▓реБрдИрд╕ рдЕрдореНрд▓рддрд╛ / Lewis acidity) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рджреА рдЧрдИ рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ рдореЗрдВ рдШрдЯрддреА рд╣реБрдИ рд▓реБрдИрд╕ рдЕрдореНрд▓рддрд╛ (descending Lewis acidity) рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХреНрд░рдо рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  80. Number of isomeric derivatives possible for the neutral closo-carborane, C2B10H12 is: CSIR NET Dec 2013 | Q100 | Inorganic Chemistry / Boranes & Carboranes / Isomerism in Icosahedral Closo-Carboranes
    рдЙрджрд╛рд╕реАрди рдХреНрд▓реЛрдЬреЛ-рдХрд╛рд░реНрдмреЛрд░реЗрди $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{12}$ (closo-carborane) рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдВрднрд╡ рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡реА рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрдиреЛрдВ (isomeric derivatives) рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╣реИ:
  81. For electron deficient higher boranes 3c-2e тАШBBBтАЩ bond may be a part of their structures. In B5H9, the number of such bond(s) present is/are: CSIR NET Dec 2013 | Q101 | Inorganic Chemistry / Borane Clusters / Lipscomb's styx Code & 3c-2e BBB Bonds
    рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдиреНрдпреВрди рдЙрдЪреНрдЪрддрд░ рдмреЛрд░реЗрдиреЛрдВ рдореЗрдВ 3-рдХреЗрдВрджреНрд░-2-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди ($3c-2e$) 'BBB' рдмрдВрдз рдЙрдирдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдПрдХ рднрд╛рдЧ рд╣реЛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред $\text{B}_5\text{H}_9$ (pentaborane-9) рдореЗрдВ рдРрд╕реЗ 'BBB' рдмрдВрдзреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ?
  82. In the atomic absorption spectroscopic estimation of Fe(III) using O2/H2 flame, the absorbance decreases with the addition of: CSIR NET Dec 2013 | Q102 | Analytical Chemistry / Atomic Absorption Spectroscopy / Chemical Interferences & Flame Refractory Salts
    $\text{O}_2 / \text{H}_2$ рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдХреЗ $\text{Fe(III)}$ рдХреЗ рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрд╕реНрдХреЛрдкреА (AAS) рдЖрдХрд▓рди рдореЗрдВ, рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдорд┐рд▓рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдХрддрд╛ (absorbance) рдШрдЯ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ?
  83. In a polarographic estimation, the limiting currents (┬╡A) were 0.15, 4.65, 9.15 and 27.15 when concentration (mM) of Pb(II) were 0, 0.5, 1.0 and 3.0 respectively. An unknown solution of Pb(II) gives a limiting current of 13.65 ┬╡A. Concentration of Pb(II) in the unknown is: CSIR NET Dec 2013 | Q103 | Electroanalytical Chemistry / Polarography / Ilkovic Equation & Linear Calibration Curve
    рдПрдХ рдкреЛрд▓рд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдлреАрдп рдЖрдХрд▓рди (polarographic estimation) рдореЗрдВ, рдЬрдм $\text{Pb(II)}$ рдХреА рд╕рд╛рдВрджреНрд░рддрд╛ $0, 0.5, 1.0$ рдФрд░ $3.0\text{ mM}$ рдереА, рддреЛ рд╕реАрдорд╛рдВрдд рдзрд╛рд░рд╛рдПрдВ (limiting currents) рдХреНрд░рдорд╢рдГ $0.15, 4.65, 9.15$ рдФрд░ $27.15\;\mu\text{A}$ рдереАрдВред $\text{Pb(II)}$ рдХрд╛ рдПрдХ рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд рд╡рд┐рд▓рдпрди $13.65\;\mu\text{A}$ рдХреА рд╕реАрдорд╛рдВрдд рдзрд╛рд░рд╛ рджреЗрддрд╛ рд╣реИред рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд рд╡рд┐рд▓рдпрди рдореЗрдВ $\text{Pb(II)}$ рдХреА рд╕рд╛рдВрджреНрд░рддрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  84. The major products expected from the two reactions of gases SO2 and SO3 reacted separately with ClF gas under ambient conditions, respectively, are: CSIR NET Dec 2013 | Q104 | Inorganic Chemistry / Halogen & Sulfur Chemistry / Reactions of ClF with SO2 and SO3
    рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкрд░рд┐рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдЧреИрд╕реАрдп $\text{SO}_2$ рдФрд░ $\text{SO}_3$ рдХреА рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдХреНрд▓реЛрд░реАрди рдореЛрдиреЛрдлреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб ($\text{ClF}$) рдЧреИрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
  85. The correct statement regarding terminal/bridging CO groups in solid Co4(CO)12 and Ir4(CO)12 is: CSIR NET Dec 2013 | Q105 | Organometallic Chemistry / Carbonyl Clusters / Structures of Co4(CO)12 and Ir4(CO)12
    рдареЛрд╕ $\text{Co}_4(\text{CO})_{12}$ рдФрд░ $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$ рдореЗрдВ рдЯрд░реНрдорд┐рдирд▓ рдФрд░ рд╕реЗрддреБрдмрдВрдз (bridging) рдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓ ($ ext{CO}$) рд╕рдореВрд╣реЛрдВ рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдХрдерди рд╣реИ:
  86. On reducing Fe3(CO)12 with an excess of sodium, a carbonylate ion is formed. The iron is isoelectronic with: CSIR NET Dec 2013 | Q106 | Organometallic Chemistry / Collman's Reagent / Isoelectronic Carbonyl Complexes
    $\text{Fe}_3(\text{CO})_{12}$ рдХреЛ рд╕реЛрдбрд┐рдпрдо (Na) рдХреЗ рдЖрдзрд┐рдХреНрдп рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрдкрдЪрдпрд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рдПрдХ рдХрд╛рд░реНрдмреЛрдирд┐рд▓реИрдЯ рдЛрдгрд╛рдпрди рдмрдирддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдЛрдгрд╛рдпрди рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рдЖрдпрд░рди рдХрд┐рд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рдо-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХ (isoelectronic) рд╣реИ?
  87. The correct statement for ozone is: CSIR NET Dec 2013 | Q107 | Environmental Chemistry / Stratospheric Chemistry / Ozone Layer Photochemistry
    рдУрдЬреЛрди ($O_3$) рдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдХрдерди рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  88. Among the following clusters, A = [(H)Co6(CO)15]тАУ, B = [(H)2Os6(CO)18], C = [(H)2Os5(CO)16], H is encapsulated in: CSIR NET Dec 2013 | Q108 | Inorganic Chemistry / Metal Carbonyl Clusters / Interstitial Hydrides vs Bridging Hydrides
    рдХреНрд▓рд╕реНрдЯрд░реЛрдВ $A = [(\text{H})\text{Co}_6(\text{CO})_{15}]^-$, $B = [(\text{H})_2\text{Os}_6(\text{CO})_{18}]$ рддрдерд╛ $C = [(\text{H})_2\text{Os}_5(\text{CO})_{16}]$ рдореЗрдВ рд╕реЗ, рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдЧреБрд╣рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рд╕рдВрдкреБрдЯрд┐рдд (encapsulated / interstitial hydride) рдХрд┐рд╕рдореЗрдВ рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИ?
  89. The solid state structure of aluminum fluoride is: CSIR NET Dec 2013 | Q109 | Inorganic Chemistry / Solid State Structures / Extended Networks of Aluminum Fluoride
    рдРрд▓реБрдорд┐рдирд┐рдпрдо рдлреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб (aluminum fluoride, $\text{AlF}_3$) рдХреА рдареЛрд╕ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ (solid state structure) рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  90. Oxidised form of enzyme catalase (structure A); prepared by the reaction of [Fe(P)]+ (P = porphyrin) with H2O2, has green color because: CSIR NET Dec 2013 | Q110 | Bioinorganic Chemistry / Heme Enzymes / Catalase Compound I & Porphyrin Radical Cation
    рдПрдВрдЬрд╛рдЗрдо рдХреИрдЯрд╛рд▓реЗрд╕ (catalase) рдХрд╛ рдСрдХреНрд╕реАрдХреГрдд рд░реВрдк (рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ A; Compound I), рдЬреЛ $\text{H}_2\text{O}_2$ рдХреЗ рд╕рд╛рде $[\text{Fe(P)}]^+$ ($P = \text{porphyrin}$) рдХреА рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рд╣рд░реЗ рд░рдВрдЧ (green color) рдХрд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐:
  91. The reactive position of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in biological redox reactions is: CSIR NET Dec 2013 | Q111 | Bioorganic Chemistry / Coenzymes & Cofactors / Reactive Position in NAD+/NADH Redox Cycles
    рдЬреИрд╡рд┐рдХ рд░реЗрдбреЙрдХреНрд╕ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдирд┐рдХреЛрдЯрд┐рдирдПрдорд╛рдЗрдб рдПрдбреЗрдирд┐рди рдбрд╛рдЗрдиреНрдпреВрдХреНрд▓рд┐рдпреЛрдЯрд╛рдЗрдб (NAD) рдХрд╛ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рд╢реАрд▓ рд╕реНрдерд▓ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
  92. The electrophile Ph3C+ reacts with [(╬╖5-C5H5)Fe(CO)2(CDMe2)] to give a product A. The product A is formed because: CSIR NET Dec 2013 | Q112 | Organometallic Chemistry / Hydride Abstraction / Alkyl to Alkene Cation Conversion
    рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ $\text{Ph}_3\text{C}^+$ (рдЯреНрд░рд╛рдЗрдЯрд╛рдЗрд▓ рдзрдирд╛рдпрди) рд╕рдВрдХреБрд▓ $[(\eta^5-\text{C}_5\text{H}_5)\text{Fe}(\text{CO})_2(\text{CDMe}_2)]$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рдХреЗ рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рджреЗрддрд╛ рд╣реИред рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рдмрдирдиреЗ рдХрд╛ рдХрд╛рд░рдг рд╣реИ рдХрд┐:
  93. Substitution of L with other ligands will be easiest for the species: CSIR NET Dec 2013 | Q113 | Organometallic Chemistry / Ring Slippage & Indenyl Effect / Ligand Substitution Kinetics
    рдЕрдиреНрдп рд▓рд┐рдЧреЗрдВрдбреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде $L$ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдХрд┐рд╕ рд╕реНрдкреАрд╢реАрдЬ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдмрд╕реЗ рдЖрд╕рд╛рди (fastest) рд╣реЛрдЧрд╛?
  94. Among the following, the correct statement is: CSIR NET Dec 2013 | Q114 | Organometallic Chemistry / Isolobal Analogy / Roald Hoffmann's Isolobal Fragments
    рд╣реЙрдлрдореИрди рдХреЗ рд╕рдо-рд▓реЛрдмрд▓ рд╕рдВрдмрдВрдз (isolobal analogy) рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рд╕рд╣реА рдХрдерди рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ?
  95. MnCr2O4 is likely to have a normal spinel structure because: CSIR NET Dec 2013 | Q115 | Solid State & Inorganic Chemistry / Spinels / Crystal Field Stabilization Energy in Spinels
    $\text{MnCr}_2\text{O}_4$ рдХреЗ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╕реНрдкрд┐рдирд▓ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ (normal spinel structure) рд░рдЦрдиреЗ рдХреА рдЕрддреНрдпрдзрд┐рдХ рд╕рдВрднрд╛рд╡рдирд╛ рд╣реИ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐:
  96. The ground state forms of Sm3+ and Eu3+ respectively, are: CSIR NET Dec 2013 | Q116 | Inorganic Chemistry / Lanthanides / Ground State Term Symbols of Sm(III) and Eu(III)
    $\text{Sm}^{3+}$ рдФрд░ $\text{Eu}^{3+}$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдореВрд▓ рдЕрд╡рд╕реНрдерд╛ рдкрдж рдкреНрд░рддреАрдХ рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ?
  97. The orbital interactions shown below represent: CSIR NET Dec 2013 | Q117 | Main Group Chemistry / Multi-Center Bonding / 3c-2e Bonds in Al2(CH3)6
    рдиреАрдЪреЗ рджрд░реНрд╢рд╛рдИ рдЧрдИ рдХрдХреНрд╖рдХ рдЕрдиреНрдпреЛрдиреНрдпрдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ рдХрд┐рд╕рдХреЗ рдордзреНрдп рдЖрдмрдВрдзрди рдХрд╛ рдирд┐рд░реВрдкрдг рдХрд░рддреА рд╣реИрдВ? (рдЬрд╣рд╛рдБ рджреЛ $sp^3$ рдХрдХреНрд╖рдХ рдПрдХ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп $sp^3$ рдХрдХреНрд╖рдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрддрд┐рд╡реНрдпрд╛рдкрди рдХрд░рдХреЗ 3-рдХреЗрдВрджреНрд░-2-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдмрдВрдз рдмрдирд╛рддреЗ рд╣реИрдВ):
  98. Compounds K2Ba[Cu(NO2)6] (A) and Cs2Ba[Cu(NO2)6] (B) exhibit tetragonal compression and tetragonal elongation, respectively. The unpaired electron in A and B are found respectively, in orbitals: CSIR NET Dec 2013 | Q118 | Coordination Chemistry / Jahn-Teller Effect / Tetragonal Elongation vs Compression in Cu(II)
    рдпреМрдЧрд┐рдХ $\text{K}_2\text{Ba}[\text{Cu}(\text{NO}_2)_6]$ (A) рдФрд░ $\text{Cs}_2\text{Ba}[\text{Cu}(\text{NO}_2)_6]$ (B) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдЪрддреБрд╖реНрдХреЛрдгреАрдп рд╕рдВрдкреАрдбрди рдФрд░ рдЪрддреБрд╖реНрдХреЛрдгреАрдп рджреАрд░реНрдШреАрдХрд░рдг рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред A рдФрд░ B рдореЗрдВ рдЕрдпреБрдЧреНрдорд┐рдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрди рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХрд┐рди рдХрдХреНрд╖рдХреЛрдВ рдореЗрдВ рдкрд╛рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВ?
  99. Reaction of Ph2PCH2CH2PPh2 with [RhCl(CO)2]2 in a 2:1 molar ratio gives a crystalline solid A. The IR spectrum of complex A shows ╬╜_CO at 1985 cmтАУ1. The 31P{1H} NMR spectrum of A consists of two doublets of doublets of equal intensities (103Rh is 100% abundant and I = ┬╜). The structure of complex A is: CSIR NET Dec 2013 | Q119 | Organometallic Chemistry / NMR Spectroscopy / 31P-103Rh Coupling in Square Planar Rh(I)
    $[\text{RhCl}(\text{CO})_2]_2$ рдХреА dppe рдХреЗ рд╕рд╛рде $1:2$ рдореЛрд▓рд░ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд рдореЗрдВ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдХреНрд░рд┐рд╕реНрдЯрд▓реАрдп рдареЛрд╕ A рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рд╕рдВрдХреБрд▓ A рдХрд╛ IR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо $1985\text{ cm}^{-1}$ рдкрд░ $\nu_{\text{CO}}$ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред A рдХрд╛ $^{31}\text{P}\{^1\text{H}\}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рд╕рдорд╛рди рддреАрд╡реНрд░рддрд╛рдУрдВ рдХреЗ рджреЛ рдбрдмрд▓реЗрдЯреНрд╕ рдСрдл рдбрдмрд▓реЗрдЯреНрд╕ (two doublets of doublets) рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ ($^{103}\text{Rh}$ рдХреА рдкреНрд░рдЪреБрд░рддрд╛ $100\%$ рдФрд░ $I = 1/2$ рд╣реИ)ред рд╕рдВрдХреБрд▓ A рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  100. The most appropriate structure for the complex [Pt2(NH3)2(NCS)2(PPh3)2] is: CSIR NET Dec 2013 | Q120 | Coordination Chemistry / HSAB Principle & Trans Effect / Ambidentate Thiocyanate in Binuclear Pt(II)
    рджреНрд╡рд┐-рдирд╛рднрд┐рдХреАрдп рд╕рдВрдХреБрд▓ $[\text{Pt}_2(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_2(\text{PPh}_3)_2]$ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреМрди-рд╕реА рд╣реИ?
  101. The major product formed in the following reaction sequence is: Ph-CтЙбC-(CH2)2-CтЙбC-Ph + 1. Hg(OAc)2, H2SO4; 2. BnNH2, heat тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q121 | Organic Synthesis / Alkyne Hydration & Heterocycle Synthesis / Pyrrole Synthesis
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо $\text{Ph-C}\equiv\text{C-(CH}_2)_2\text{-C}\equiv\text{C-Ph} + 1.\; \text{Hg(OAc)}_2, \text{H}_2\text{SO}_4 \;\; 2.\; \text{BnNH}_2, \text{heat}$ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  102. The major product formed in the following reaction sequence is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O 1. HтВВOтВВ, NaOH 2. TsNHNHтВВ 3. KOtBu 4. HтВВ, Pd/CaCOтВГ, quinoline CSIR NET Dec 2013 | Q122 | Organic Reactions / Fragmentation Reactions / Eschenmoser-Tanabe Fragmentation
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O 1. HтВВOтВВ, NaOH 2. TsNHNHтВВ 3. KOtBu 4. HтВВ, Pd/CaCOтВГ, quinoline
  103. The major product formed in the following reaction sequence is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}SePh=O1. HтВВOтВВ; 2. ╬Ф Product ? CSIR NET Dec 2013 | Q123 | Organic Reactions / Selenoxide Elimination / Syn-Elimination Stereochemistry
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}SePh=O1. HтВВOтВВ; 2. ╬Ф Product ?
  104. The most suitable reagent combination of A-C, required in the following conversions are: CSIR NET Dec 2013 | Q124 | Organic Synthesis / Chemoselective Reductions / Luche, Birch & Wilkinson Transformations
    рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ A, B рдФрд░ C рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рд╕рдВрдпреЛрдЬрди рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? - рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг A: рдЗрдиреЛрди рд╕реЗ рдПрд▓рд┐рд▓рд┐рдХ рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓ (1,2-рдЕрдкрдЪрдпрди) - рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг B: рдПрдиреАрд╕реЛрд▓ рд╕реЗ 1,4-рдбрд╛рдИрди рдЗрдиреЛрд▓ рдИрдерд░ - рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг C: рдПрд▓реНрдХреАрди рдХрд╛ рдЪрдпрдирд╛рддреНрдордХ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЬрдиреАрдХрд░рдг
  105. The major product formed in the following reaction sequence, and overall yield of its formation are: (S)-glutamic acid + Phenylalanine (180┬║C) тЖТ A (80%); A + LiAlH4 тЖТ B (60%) CSIR NET Dec 2013 | Q125 | Organic Synthesis / Overall Percentage Yield / Amino Acid Coupling
    (S)-рдЧреНрд▓реВрдЯрд╛рдорд┐рдХ рдЕрдореНрд▓ рд╕реЗ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдФрд░ рдЗрд╕рдХреЗ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХреА рдХреБрд▓ рд▓рдмреНрдзрд┐ (overall yield) рд╣реИ: $\text{(S)-рдЧреНрд▓реВрдЯрд╛рдорд┐рдХ рдЕрдореНрд▓} \xrightarrow[180^\circ\text{C}]{\text{рдлреЗрдирд┐рд▓рдПрд▓рд╛рдирд┐рди}} \mathbf{A}\text{ (80\%)} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \mathbf{B}\text{ (60\%)}$
  106. An organic compound (C8H10O2), which does not change the color of ferric chloride solution, exhibited the following 1H NMR spectral data: ╬┤ 7.3 (1H, t, J = 8 Hz), 7.0 (1H, d, J = 8 Hz), 6.95 (1H, s), 6.9 (1H, d, J = 8 Hz), 5.3 (1H, br s, D2O exchangeable), 4.6 (2H, s), 3.9 (3H, s). Structure of the compound is: CSIR NET Dec 2013 | Q126 | Organic Spectroscopy / Proton NMR / Structure Elucidation of Methoxybenzyl Alcohols
    рдПрдХ рдХрд╛рд░реНрдмрдирд┐рдХ рдпреМрдЧрд┐рдХ ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$), рдЬреЛ рдлреЗрд░рд┐рдХ рдХреНрд▓реЛрд░рд╛рдЗрдб рд╡рд┐рд▓рдпрди рдХреЗ рд░рдВрдЧ рдХреЛ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрд┐рдд рдирд╣реАрдВ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд $^1\text{H}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рд▓ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЗ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ: $\delta\; 7.3\; (1\text{H}, \text{t}, J = 8\text{ Hz}), \;\; 7.0\; (1\text{H}, \text{d}, J = 8\text{ Hz}), \;\; 6.95\; (1\text{H}, \text{s}), \;\; 6.9\; (1\text{H}, \text{d}, J = 8\text{ Hz}), \;\; 5.3\; (1\text{H}, \text{br s}, \text{D}_2\text{O exchangeable}), \;\; 4.6\; (2\text{H}, \text{s}), \;\; 3.9\; (3\text{H}, \text{s})$ рдЗрд╕ рдпреМрдЧрд┐рдХ рдХреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рд╣реИ:
  107. Methyl 4-oxopentanoate exhibited signals at ╬┤ 208, 172, 51, 37, 32 and 27 ppm in its 13C NMR spectrum. The signals due to the methoxy, C1, C4 and C5 carbons are: CSIR NET Dec 2013 | Q127 | Organic Spectroscopy / Carbon-13 NMR / Chemical Shift Assignments in Keto Esters
    рдореЗрдерд┐рд▓ 4-рдСрдХреНрд╕реЛрдкреЗрдВрдЯреЗрдиреЛрдПрдЯ (methyl 4-oxopentanoate, $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_3$) рдЕрдкрдиреЗ $^{13}\text{C}$ NMR рд╕реНрдкреЗрдХреНрдЯреНрд░рдо рдореЗрдВ $\delta\; 208, 172, 51, 37, 32$ рдФрд░ $27\text{ ppm}$ рдкрд░ рд╕рдВрдХреЗрдд рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред рдореЗрдереЙрдХреНрд╕реА ($-\text{OMe}$), $\text{C1}$, $\text{C4}$ рдФрд░ $\text{C5}$ рдХрд╛рд░реНрдмрдиреЛрдВ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрдХреЗрдд рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
  108. In the following reaction, the intermediate and the major product A are: Pyrrole + CHCl3 / aq. NaOH / n-Bu4N+BrтАУ тЖТ Product A CSIR NET Dec 2013 | Q128 | Heterocyclic Chemistry / Carbene Reactions / Ciamician-Dennstedt Pyrrole Ring Expansion
    рдкрд┐рд░реЛрд▓ рдХреА $\text{CHCl}_3 / \text{aq. NaOH}$ рддрдерд╛ $n\text{-Bu}_4\text{N}^+\text{Br}^-$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА (intermediate) рдФрд░ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж A рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ:
  109. The major product formed in the sulfuric acid mediated rearrangement of the sesquiterpene santonin A is: CSIR NET Dec 2013 | Q129 | Natural Products Chemistry / Terpenoids / Santonin-Desmotroposantonin Dienone-Phenol Rearrangement
    рд╕рд▓реНрдлреНрдпреВрд░рд┐рдХ рдЕрдореНрд▓ ($\text{H}_2\text{SO}_4$) рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ рд╕реЗрд╕реНрдХреНрдпреВрдЯрд░рдкреАрди рд╕реИрдВрдЯреЛрдирд┐рди A (santonin) рдХреЗ рдкреБрдирд░реНрд╡рд┐рдиреНрдпрд╛рд╕ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  110. In the following transformation, the reagent A and the major product B, respectively, are: CSIR NET Dec 2013 | Q130 | Heterocyclic Chemistry / Pyridine N-Oxides / Boekelheide Rearrangement
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рдореЗрдВ рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХ A рдФрд░ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж B рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ? $\text{2-рдореЗрдерд┐рд▓рдкрд┐рд░рд┐рдбреАрди} \xrightarrow{\mathbf{A}} \text{рдкрд┐рд░рд┐рдбреАрди N-рдСрдХреНрд╕рд╛рдЗрдб} \xrightarrow{\text{Ac}_2\text{O / }\Delta} \mathbf{B}$
  111. The major product formed in the following reaction sequence is: Alkene + (1) BH3, THF; H2O2/NaOH; (2) Ph3P, DEAD, 4-nitrobenzoic acid; (3) K2CO3, MeOH тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q131 | Organic Synthesis / Mitsunobu Inversion / Hydroboration & Stereochemical Inversion
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: $\text{рдПрд▓реНрдХреАрди} \xrightarrow{1.\; \text{BH}_3, \text{THF}; \; \text{H}_2\text{O}_2/\text{NaOH}} \text{рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓} \xrightarrow{2.\; \text{Ph}_3\text{P}, \text{DEAD}, 4\text{-рдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдмреЗрдВрдЬреЛрдЗрдХ рдЕрдореНрд▓}} \text{рдПрд╕реНрдЯрд░} \xrightarrow{3.\; \text{K}_2\text{CO}_3, \text{MeOH}} \text{рдЙрддреНрдкрд╛рдж}$
  112. The major product formed in the following reaction sequence is: cis-but-2-ene-1,4-diol + 1. CH2I2, Zn-Cu, CH2Cl2; 2. PCC, CH2Cl2 тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q132 | Organic Synthesis / Cyclopropanation & Lactonization / Simmons-Smith & PCC Cascade
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо $\text{cis-but-2-ene-1,4-diol} + 1.\; \text{CH}_2\text{I}_2, \text{Zn-Cu}, \text{CH}_2\text{Cl}_2 \;\; 2.\; \text{PCC}, \text{CH}_2\text{Cl}_2$ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  113. The major product formed in the following reaction sequence is: Ph2CH-COOH + 1. SOCl2; 2. NEt3; 3. CH2=CH-OEt тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q133 | Pericyclic Reactions / Ketene Cycloadditions / [2+2] Photochemical vs Thermal Cycloaddition
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо $\text{Ph}_2\text{CH-COOH} + 1.\; \text{SOCl}_2 \;\; 2.\; \text{NEt}_3 \;\; 3.\; \text{CH}_2=\text{CH-OEt}$ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  114. Reaction of Peptide A with SangerтАЩs reagent followed by hydrolysis gives N-(2,4-dinitrophenyl)glycine. Two cycles of Edman degradation of Peptide A gave Phe-Ser. Peptide A is: CSIR NET Dec 2013 | Q134 | Biomolecules / Peptides / Sanger's Reagent & Edman Degradation Sequencing
    рдПрдХ рдЯреЗрдЯреНрд░рд╛рдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб A рдХреА рд╕реИрдВрдЧрд░ рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХ (1-рдлреНрд▓реЛрд░реЛ-2,4-рдбрд╛рдЗрдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдмреЗрдВрдЬреАрди / FDNB) рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЗ рдЙрдкрд░рд╛рдВрдд рдкреВрд░реНрдг рдЬрд▓-рдЕрдкрдШрдЯрди рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ $\text{N-(2,4-рдбрд╛рдЗрдирд╛рдЗрдЯреНрд░реЛрдлреЗрдирд┐рд▓)рдЧреНрд▓рд╛рдЗрд╕рд┐рди}$ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб A рдкрд░ рдПрдбрдореИрди рдирд┐рдореНрдиреАрдХрд░рдг (Edman degradation) рдХреЗ рджреЛ рдЪрдХреНрд░ рдЪрд▓рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдбрд╛рдЗрдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб $\text{Phe-Ser}$ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдкреЗрдкреНрдЯрд╛рдЗрдб A рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдХреНрд░рдо рд╣реИ:
  115. In the biosynthesis of natural product A from the labeled acetate B (Me-14COOH), the labeled carbons are: CSIR NET Dec 2013 | Q135 | Natural Products Chemistry / Biosynthesis / Polyketide Pathway & Acetate Labeling Patterns
    рд▓реЗрдмрд▓ рдХрд┐рдП рдЧрдП рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ $B$ ($\text{Me-}^{14}\text{COOH}$) рд╕реЗ рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЙрддреНрдкрд╛рдж $A$ (6-рдореЗрдерд┐рд▓рд╕реИрд▓рд┐рд╕рд┐рд▓рд┐рдХ рдЕрдореНрд▓ / 6-methylsalicylic acid рд╡реНрдпреБрддреНрдкрдиреНрди) рдХреЗ рдЬреИрд╡-рд╕рдВрд╢реНрд▓реЗрд╖рдг (biosynthesis) рдореЗрдВ, $^{14}\text{C}$ рд▓реЗрдмрд▓ рдпреБрдХреНрдд рдХрд╛рд░реНрдмрди рдкрд░рдорд╛рдгреБ рдХреМрди-рд╕реЗ рд╣реИрдВ?
  116. The major product formed in the reaction of ╬▒-bromoester with n-Bu3SnH and AIBN is: CSIR NET Dec 2013 | Q136 | Radical Chemistry / Radical Cyclizations / 5-Exo-Trig Stereoselective Cyclization
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$ рдФрд░ $\text{AIBN}$ рдХреА рдЙрдкрд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдореЗрдВ рдПрдХ $\alpha$-рдмреНрд░реЛрдореЛрдПрд╕реНрдЯрд░ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  117. The major product formed in the following reaction sequence is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O1. TsNHNHтВВ 2. 2 eq n-BuLi 3. DMF Product ? CSIR NET Dec 2013 | Q137 | Organic Synthesis / Named Reactions / Shapiro Reaction with DMF Electrophilic Quench
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}O1. TsNHNHтВВ 2. 2 eq n-BuLi 3. DMF Product ?
  118. The major product formed in the following reaction sequence is: ╬▓-hydroxysilane + 1. KH, THF; 2. m-CPBA тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q138 | Organic Synthesis / Organosilicon Chemistry / Peterson Olefination Stereochemistry
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо $\beta\text{-рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЙрдХреНрд╕реАрд╕рд┐рд▓рд╛рдиреЗ} + 1.\; \text{KH}, \text{THF} \;\; 2.\; m\text{-CPBA}$ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  119. The conditions A and B, required for the following pericyclic transformations are: CSIR NET Dec 2013 | Q139 | Pericyclic Reactions / Electrocyclic Reactions / Woodward-Hoffmann Rules for 4╧А and 6╧А Systems
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреЗрд░реАрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓рд┐рдХ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдгреЛрдВ рдореЗрдВ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рджрд╢рд╛рдПрдВ A рдФрд░ B рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреМрди-рд╕реА рд╣реИрдВ? - рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг 1: рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдСрдХреНрдЯрд╛-1,3,5-рдЯреНрд░рд╛рдЗрдПрди рд╕реЗ рдмрд╛рдЗрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛ[4.2.0]рдСрдХреНрдЯрд╛-2,4-рдбрд╛рдИрди (6╧А-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдЪрдХреНрд░реАрдХрд░рдг) - рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг 2: рд░рд┐рдВрдЧ-рдУрдкрдирд┐рдВрдЧ (4╧А-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЛрдЪрдХреНрд░реАрдХрд░рдг)
  120. In the following reaction, the number of ╧А electrons participating and the pericyclic mode, respectively, are: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}Me Meheat (╬Ф) Cyclized Product CSIR NET Dec 2013 | Q140 | Pericyclic Reactions / Electrocyclization / Mode & Number of ╧А Electrons in Thermal Hexatriene Closure
    рдиреАрдЪреЗ рджрд░реНрд╢рд╛рдИ рдЧрдИ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рднрд╛рдЧ рд▓реЗрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ $\pi$-рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдиреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдФрд░ рдкреЗрд░реАрд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓рд┐рдХ рдкреНрд░рдХреНрд░рдо рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ (mode of pericyclic process) рдХреНрд░рдорд╢рдГ рд╣реИрдВ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}Me Meheat (╬Ф) Cyclized Product
  121. Stereoselective reduction of dione A with a chiral reducing agent gives (R,R)-isomer with 100% diastereoselectivity and 90% enantiomeric excess. The percentages of (R,R) and (S,S) isomers in the product mixture are: CSIR NET Dec 2013 | Q141 | Stereochemistry / Enantiomeric Excess / Calculation of Enantiomer Percentages
    рдПрдХ рдХрд╛рдЗрд░рд▓ рдЕрдкрдЪрд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдХрд░реНрдордХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдбрд╛рдЗрдУрди A рдХреЗ рддреНрд░рд┐рд╡рд┐рдо-рдЪрдпрдирд╛рддреНрдордХ рдЕрдкрдЪрдпрди (stereoselective reduction) рд╕реЗ $100\%$ рдбрд╛рдпрд╛рд╕реНрдЯреАрд░рд┐рдпреЛрдЪрдпрдирд╛рддреНрдордХрддрд╛ рддрдерд╛ $90\%$ рдПрдиреИрдиреНрд╢рд┐рдпреЛрдореЗрд░рд┐рдХ рдЖрдзрд┐рдХреНрдп (enantiomeric excess, $ee$) рдХреЗ рд╕рд╛рде (R,R)-рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡реА рдореБрдЦреНрдп рд░реВрдк рд╕реЗ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдЙрддреНрдкрд╛рдж рдорд┐рд╢реНрд░рдг рдореЗрдВ (R,R) рдФрд░ (S,S) рд╕рдорд╛рд╡рдпрд╡рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рд╕рдВрдШрдЯрди рдХреНрд░рдорд╢рдГ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
  122. The major product formed in the reaction of alkenol with 1. NBS; 2. KOtBu is: CSIR NET Dec 2013 | Q142 | Organic Synthesis / Halolactonization & Etherification / NBS Intramolecular Functionalization
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдПрдХ рдПрд▓реНрдХреАрдирд┐рд▓ рдПрд▓реНрдХреЛрд╣реЙрд▓ рдХреА $1.\; \text{NBS} \;\; 2.\; \text{KO}t\text{Bu}$ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  123. The major product formed in the photochemical [2+2] cycloaddition followed by base treatment (de Mayo reaction) is: CSIR NET Dec 2013 | Q143 | Photochemistry / Photocycloadditions / De Mayo Reaction Mechanism
    рдПрдХ рдЗрдиреЛрд▓ рдПрд╕реАрдЯреЗрдЯ рдФрд░ рдПрдХ рдЪрдХреНрд░реАрдп рдЗрдиреЛрди рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ [2+2] рд╕рд╛рдЗрдХреНрд▓реЛрдПрдбрд┐рд╢рди рддрдерд╛ рддрддреНрдкрд╢реНрдЪрд╛рдд рдХреНрд╖рд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЙрдкрдЪрд╛рд░ (de Mayo reaction) рдХрд░рд╛рдиреЗ рдкрд░ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  124. The major product formed in the following reaction sequence is: Methyl ╬▒-D-glucopyranoside + 1. PhCHO (1 eq), p-TSA; 2. NaIO4; 3. NaBH4 тЖТ Product CSIR NET Dec 2013 | Q144 | Carbohydrate Chemistry / Protecting Groups & Periodate Cleavage / Glucoside Functionalization
    рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдЕрдиреБрдХреНрд░рдо $\text{рдореЗрдерд┐рд▓ } \alpha\text{-D-рдЧреНрд▓реВрдХреЛрдкрд╛рдЗрд░реИрдиреЛрд╕рд╛рдЗрдб} + 1.\; \text{PhCHO (1 eq), } p\text{-TSA} \;\; 2.\; \text{NaIO}_4 \;\; 3.\; \text{NaBH}_4$ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ:
  125. The major product formed in the following photochemical reaction is: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OPhh╬╜ Photoproduct ? CSIR NET Dec 2013 | Q145 | Photochemistry / Carbonyl Photochemistry / Norrish Type I Cleavage & Photocyclization
    рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдЕрднрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдмрдирдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЙрддреНрдкрд╛рдж рд╣реИ: .bond{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;} .wedge{fill:#222;} .dash{stroke:#222;stroke-width:2.2;stroke-dasharray:3,3;} .txt{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;fill:#111;text-anchor:middle;dominant-baseline:central;} .red{fill:#cc0000;} .blue{fill:#0044cc;} .arr{stroke:#0066cc;stroke-width:2.2;fill:#0066cc;}OPhh╬╜ Photoproduct ?
error: Content is Protected