Número de enantiómeros para moléculas simétricas con centros quirales pares Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad uniforme = 2^(Incluso los centros quirales-1)
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1)
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad uniforme - Los enantiómeros de moléculas simbólicas con quiralidad uniforme son pares de estereoisómeros que son imágenes especulares entre sí.
Incluso los centros quirales - Incluso los centros quirales son un átomo en una molécula que tiene cuatro átomos o grupos diferentes unidos a él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Incluso los centros quirales: 4 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1) --> 2^(4-1)
Evaluar ... ...
Esym_ev = 8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8 <-- Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad uniforme
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnología, Manipur (NIT Manipur), Imfal, Manipur
¡Sangita Kalita ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

11 Isomería Calculadoras

Número de isómeros geométricos de una molécula simétrica con estereocentros impares
​ Vamos GI de molécula simétrica con estereocentro impar = 2^(Número de centros estereogénicos impares-1)+2^((Número de centros estereogénicos impares-1)/2)
Número de isómeros geométricos para una molécula simétrica con estereocentros pares
​ Vamos IG de molécula simétrica con estereocentro par = 2^(Número de centros estereogénicos pares-1)+2^((Número de centros estereogénicos pares/2)-1)
Número de isómeros ópticos para moléculas simétricas con centros quirales pares
​ Vamos OI para molécula Sym con quiralidad uniforme = 2^(Incluso los centros quirales-1)+2^((Incluso los centros quirales/2)-1)
Número de enantiómeros para moléculas simétricas con centros quirales impares
​ Vamos Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad impar = 2^(Centros quirales impares-1)-2^((Centros quirales impares-1)/2)
Número de enantiómeros para moléculas simétricas con centros quirales pares
​ Vamos Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad uniforme = 2^(Incluso los centros quirales-1)
Número de mesómeros para una molécula simétrica con centros quirales pares
​ Vamos Mesomeros para molécula Sym con quiralidad uniforme = 2^((Incluso los centros quirales/2)-1)
Número de isómeros geométricos para molécula asimétrica
​ Vamos Isómeros geométricos de molécula asimétrica = 2^Número de centros estereogénicos impares
Número de mesómeros para moléculas simétricas con centros quirales impares
​ Vamos Mesomeros para molécula Sym con quiralidad impar = 2^((Centros quirales impares-1)/2)
Número de isómeros ópticos para moléculas simétricas con centros quirales impares
​ Vamos OI para molécula Sym con quiralidad extraña = 2^(Centros quirales impares-1)
Número de isómeros ópticos para molécula asimétrica
​ Vamos Formas ópticamente activas de moléculas asimétricas = 2^Centro quiral
Número de pares enantioméricos para moléculas asimétricas
​ Vamos Pares enantioméricos = 2^(Centro quiral-1)

Número de enantiómeros para moléculas simétricas con centros quirales pares Fórmula

Enantiómeros para moléculas Sym con quiralidad uniforme = 2^(Incluso los centros quirales-1)
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1)
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