Número de enantiômeros para moléculas simétricas com centros quirais pares Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme = 2^(Até mesmo centros quirais-1)
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1)
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme - Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade par são pares de estereoisômeros que são imagens espelhadas um do outro.
Até mesmo centros quirais - Até mesmo os centros quirais são um átomo em uma molécula que possui quatro átomos ou grupos diferentes ligados a ele.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Até mesmo centros quirais: 4 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1) --> 2^(4-1)
Avaliando ... ...
Esym_ev = 8
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
8 <-- Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Sangita Kalita
Instituto Nacional de Tecnologia, Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

11 Isomeria Calculadoras

Número de isômeros geométricos para moléculas simétricas com estereocentros ímpares
​ Vai GI de molécula simétrica com estereocentro ímpar = 2^(Número de centros estereogênicos estranhos-1)+2^((Número de centros estereogênicos estranhos-1)/2)
Número de isômeros geométricos para moléculas simétricas com estereocentros pares
​ Vai GI de molécula simétrica com estereocentro par = 2^(Número de centros pares estereogênicos-1)+2^((Número de centros pares estereogênicos/2)-1)
Número de enantiômeros para moléculas simétricas com centros quirais ímpares
​ Vai Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade ímpar = 2^(Centros Quirais Estranhos-1)-2^((Centros Quirais Estranhos-1)/2)
Número de isômeros ópticos para moléculas simétricas com centros quirais pares
​ Vai OI para molécula Sym com quiralidade uniforme = 2^(Até mesmo centros quirais-1)+2^((Até mesmo centros quirais/2)-1)
Número de isômeros geométricos para molécula assimétrica
​ Vai Isômeros Geométricos de Molécula Assimétrica = 2^Número de centros estereogênicos estranhos
Número de mesômeros para moléculas simétricas com centros quirais pares
​ Vai Mesômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme = 2^((Até mesmo centros quirais/2)-1)
Número de enantiômeros para moléculas simétricas com centros quirais pares
​ Vai Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme = 2^(Até mesmo centros quirais-1)
Número de mesômeros para moléculas simétricas com centros quirais ímpares
​ Vai Mesômeros para molécula Sym com quiralidade ímpar = 2^((Centros Quirais Estranhos-1)/2)
Número de isômeros ópticos para moléculas simétricas com centros quirais ímpares
​ Vai OI para molécula Sym com quiralidade ímpar = 2^(Centros Quirais Estranhos-1)
Número de isômeros ópticos para molécula assimétrica
​ Vai Formas opticamente ativas de moléculas assimétricas = 2^Centro Quiral
Número de pares enantioméricos para molécula assimétrica
​ Vai Pares Enantioméricos = 2^(Centro Quiral-1)

Número de enantiômeros para moléculas simétricas com centros quirais pares Fórmula

Enantiômeros para molécula Sym com quiralidade uniforme = 2^(Até mesmo centros quirais-1)
Esym_ev = 2^(nchiral_ev-1)
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