Anzahl optischer Isomere für symmetrische Moleküle mit geraden Chiralitätszentren Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität = 2^(Sogar chirale Zentren-1)+2^((Sogar chirale Zentren/2)-1)
OIsym_even = 2^(nchiral_ev-1)+2^((nchiral_ev/2)-1)
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität - OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität weisen hinsichtlich der chemischen und physikalischen Eigenschaften identische Eigenschaften auf, unterscheiden sich jedoch in ihrer Wirkung auf die Rotation von polarisiertem Licht.
Sogar chirale Zentren - Sogar chirale Zentren sind ein Atom in einem Molekül, an das vier verschiedene Atome oder Gruppen gebunden sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sogar chirale Zentren: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
OIsym_even = 2^(nchiral_ev-1)+2^((nchiral_ev/2)-1) --> 2^(4-1)+2^((4/2)-1)
Auswerten ... ...
OIsym_even = 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10 <-- OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sangita Kalita
Nationales Institut für Technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

11 Isomerie Taschenrechner

Anzahl der geometrischen Isomere für symmetrische Moleküle mit ungeraden Stereozentren
​ Gehen GI eines symmetrischen Moleküls mit ungeradem Stereozentrum = 2^(Anzahl ungerader stereogener Zentren-1)+2^((Anzahl ungerader stereogener Zentren-1)/2)
Anzahl geometrischer Isomere für symmetrische Moleküle mit geraden Stereozentren
​ Gehen GI eines symmetrischen Moleküls mit geradem Stereozentrum = 2^(Anzahl gerader stereogener Zentren-1)+2^((Anzahl gerader stereogener Zentren/2)-1)
Anzahl der Enantiomere für symmetrische Moleküle mit ungeraden Chiralitätszentren
​ Gehen Enantiomere für Sym-Moleküle mit seltsamer Chiralität = 2^(Ungerade chirale Zentren-1)-2^((Ungerade chirale Zentren-1)/2)
Anzahl optischer Isomere für symmetrische Moleküle mit geraden Chiralitätszentren
​ Gehen OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität = 2^(Sogar chirale Zentren-1)+2^((Sogar chirale Zentren/2)-1)
Anzahl der Mesomere für symmetrische Moleküle mit geraden Chiralitätszentren
​ Gehen Mesomere für Sym-Moleküle mit gleichmäßiger Chiralität = 2^((Sogar chirale Zentren/2)-1)
Anzahl der Enantiomere für symmetrische Moleküle mit geraden Chiralitätszentren
​ Gehen Enantiomere für Sym-Moleküle mit gleichmäßiger Chiralität = 2^(Sogar chirale Zentren-1)
Anzahl der Mesomere für symmetrische Moleküle mit ungeraden Chiralitätszentren
​ Gehen Mesomere für Sym-Moleküle mit ungerader Chiralität = 2^((Ungerade chirale Zentren-1)/2)
Anzahl der geometrischen Isomere für unsymmetrische Moleküle
​ Gehen Geometrische Isomere unsymmetrischer Moleküle = 2^Anzahl ungerader stereogener Zentren
Anzahl optischer Isomere für symmetrische Moleküle mit ungeraden Chiralitätszentren
​ Gehen OI für Sym-Molekül mit ungerader Chiralität = 2^(Ungerade chirale Zentren-1)
Anzahl optischer Isomere für unsymmetrische Moleküle
​ Gehen Optisch aktive Formen unsymmetrischer Moleküle = 2^Chirales Zentrum
Anzahl der Enantiomerenpaare für unsymmetrische Moleküle
​ Gehen Enantiomere Paare = 2^(Chirales Zentrum-1)

Anzahl optischer Isomere für symmetrische Moleküle mit geraden Chiralitätszentren Formel

OI für Sym-Moleküle mit gerader Chiralität = 2^(Sogar chirale Zentren-1)+2^((Sogar chirale Zentren/2)-1)
OIsym_even = 2^(nchiral_ev-1)+2^((nchiral_ev/2)-1)
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