Nombre d'isomères optiques pour une molécule asymétrique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Formes optiquement actives de molécules asymétriques = 2^Centre chiral
OAunsym = 2^nchiral
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Formes optiquement actives de molécules asymétriques - Les formes optiquement actives de molécules asymétriques décrivent des substances qui peuvent faire pivoter le plan de polarisation d'un faisceau de lumière qui les traverse.
Centre chiral - Le centre chiral est un atome tétraédrique dans une molécule portant quatre ligands différents, les paires isolées, le cas échéant, étant traitées comme des ligands.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Centre chiral: 4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
OAunsym = 2^nchiral --> 2^4
Évaluer ... ...
OAunsym = 16
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
16 <-- Formes optiquement actives de molécules asymétriques
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

11 Isomérie Calculatrices

Nombre d'isomères géométriques pour une molécule symétrique avec des stéréocentres impairs
​ Aller GI d'une molécule symétrique avec un stéréocentre impair = 2^(Nombre de centres stéréogéniques impairs-1)+2^((Nombre de centres stéréogéniques impairs-1)/2)
Nombre d'isomères géométriques pour une molécule symétrique avec des stéréocentres pairs
​ Aller GI d'une molécule symétrique avec un stéréocentre pair = 2^(Nombre de centres même stéréogènes-1)+2^((Nombre de centres même stéréogènes/2)-1)
Nombre d'énantiomères pour une molécule symétrique avec des centres chiraux impairs
​ Aller Énantiomères pour la molécule Sym avec une chiralité étrange = 2^(Centres chiraux impairs-1)-2^((Centres chiraux impairs-1)/2)
Nombre d'isomères optiques pour une molécule symétrique avec des centres chiraux pairs
​ Aller OI pour la molécule Sym avec une chiralité uniforme = 2^(Même les centres chiraux-1)+2^((Même les centres chiraux/2)-1)
Nombre de mésomères pour une molécule symétrique avec des centres chiraux pairs
​ Aller Mésomères pour la molécule Sym avec une chiralité uniforme = 2^((Même les centres chiraux/2)-1)
Nombre d'énantiomères pour une molécule symétrique avec des centres chiraux pairs
​ Aller Énantiomères pour la molécule Sym avec une chiralité uniforme = 2^(Même les centres chiraux-1)
Nombre de mésomères pour une molécule symétrique avec des centres chiraux impairs
​ Aller Mésomères pour la molécule Sym avec une chiralité étrange = 2^((Centres chiraux impairs-1)/2)
Nombre d'isomères géométriques pour une molécule asymétrique
​ Aller Isomères géométriques d'une molécule asymétrique = 2^Nombre de centres stéréogéniques impairs
Nombre d'isomères optiques pour une molécule symétrique avec des centres chiraux impairs
​ Aller OI pour la molécule Sym avec une chiralité étrange = 2^(Centres chiraux impairs-1)
Nombre d'isomères optiques pour une molécule asymétrique
​ Aller Formes optiquement actives de molécules asymétriques = 2^Centre chiral
Nombre de paires énantiomériques pour une molécule asymétrique
​ Aller Paires énantiomériques = 2^(Centre chiral-1)

Nombre d'isomères optiques pour une molécule asymétrique Formule

Formes optiquement actives de molécules asymétriques = 2^Centre chiral
OAunsym = 2^nchiral
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