Número de isómeros geométricos para molécula asimétrica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Isómeros geométricos de molécula asimétrica = 2^Número de centros estereogénicos impares
GIun = 2^nodd
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Isómeros geométricos de molécula asimétrica - Los isómeros geométricos de una molécula asimétrica se producen cuando se tiene una rotación restringida en algún lugar de una molécula.
Número de centros estereogénicos impares - El número de centros estereogénicos impares de una molécula es el número de átomos, ejes o planos que son el foco de la estereoisomería.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de centros estereogénicos impares: 3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
GIun = 2^nodd --> 2^3
Evaluar ... ...
GIun = 8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8 <-- Isómeros geométricos de molécula asimétrica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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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 Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ 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 isómeros geométricos para molécula asimétrica Fórmula

Isómeros geométricos de molécula asimétrica = 2^Número de centros estereogénicos impares
GIun = 2^nodd
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