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等效氢原子的利用 求利用等效氢原子关系,判断有机物一元取代物异构体数目的方法

2020-10-06知识13

数有机物一氯代物的方法 烃的一氯代物的异2113构1.等效氢法(1)等效氢概念:有5261机物分子中位4102置等同的氢叫1653等效氢.(2)分子中等效氢原子有如下几种情况:① 分子中同一个碳原子上连接的氢原子等效.② 同一个碳原子上所连接的甲基上的氢原子等效.如新戊烷(可以看作四个甲基取代了甲烷分子中的四个氢原子而得),这四个甲基等效,各甲基上的氢原子完全等效,也就是说新戊烷分子中的12个H原子全部是等效的.③ 分子中处于镜面对称位置(或中心对称位置)上的氢原子是等效的.(3)等效氢法要领:利用等效氢原子关系,可以很容易判断出有机物的一氯代物异构体数目.方法:先写出烃的碳干异构体,观察分子中不等效氢原子有几种,则一氯代物就有几种.观察并找出分子结构中的对称要素是取代等效氢法的关键2.基元法:从分子式中提取出官能团,余下的烃基有几种结构,则该分子的同类异构体就有几种.如丁基-C4H9有4种,则一氯丁烷有4种同分异构体.常见烷烃基同分异构体数目:甲基1种、乙基1种、丙基2种、丁基4种、戊基8种.

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乙酸分子中存在哪些化学键,有几种等效氢原子,如何判断 乙酸结构简式:CH3COOH 存在的化学键有:C-H 碳氢单键 C-C 碳碳单键 C=O 碳氧双键 C-O 碳氧单键 O-H 氢氧单键。甲基中的三个H原子是等效H原子,因为C-C 碳碳单键 是σ键,。

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求利用等效氢原子关系,判断有机物一元取代物异构体数目的方法 是要写出烃基还是要写出丁醇等同分异构体呢?如果烃基就太多了,能具体一点吗

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化学当中的 等效氢原子是什么意思? 等效氢是指有机物分子中位置等同的氢。等效氢有三种,分别为分子中同一甲基上连接的氢原子、同一碳原子所连甲基上的氢原子、处于镜面对称位置上的氢原子。①分子中同一甲基上连接的氢原子等效,如甲烷上的氢原子;甲烷空间立体结构为正四面体。②同一碳原子所连甲基上的氢原子等效,如新戊烷(可以看作四个甲基取代了甲烷分子中的四个氢原子而得),其四个甲基等效,各个甲基上的氢原子等效,也就是说新戊烷分子中的12个氢原子等效;其一元取代物有一种。③处于镜面对称位置(相当于平面成像时,物与像的关系)上的氢原子等效,如2,2,3,3-四甲基丁烷分子中的18个氢原子是等效的。扩展资料“等效氢原子法”是判断同分异构体的最基本的一种方法。利用等效氢原子关系,可以很容易判断出有机物的一元取代物异构体数目。1、分子中有多少种”等效“氢原子,其一元取代物就有几种。2、一取代物的种数与有机物中不同化学环境下的氢原子种数相同,符合下列条件的氢原子处于相同的化学环境,称为等效氢原子。3、连在同一个碳原子上的氢原子。4、连在同一碳原子上的甲基上的氢原子。5、处于镜像对称位置上的氢原子。参考资料来源:-等效氢

如何判断有机物分子中氢原子是等效的? 就是首先两个要分子式(化学式)相同,再看它们结构不同,断定为同分异构体.当然断定的过程就是解题的经验了啊.[思路分析]说一下我自己的经验,我写同分异构体经验的方法就是先找到写完直链的,然后一个一个的减少碳原子,把它作为取代基,在这个过程中可能会出现错误的结构,或者是重复的结构,写完以后检查一下,一般能够写的全面.这样需要的是你对错误的或者重复的结构的判断,使用这些方法来鉴别对错,而不是每一个式子都要套用这些方法,所以相对来说减轻了工作量.这只是我的一些经验,不是正确的方法,大家如果实在是运用不好上面的方法,不妨利用这个方法,前提是你知道正确的命名法则.[解题过程]一、书写同分异构体必须遵循的原理“价键数守恒”原理:在有机物分子中碳原子的价键数为4,氧原子的价键数为2,氢原子的价键数为1,不足或超过这些价键数的结构都是不存在的,都是错误的.如:CH3CH2CH3(第2个碳原子形成5个价键是不可能的)|CH3二、同分异构体的种类有机物产生同分异构体的本质在于原子的排列顺序不同,在中学阶段主要指下列三种情况:⑴碳链异构:由于碳原子的连接次序不同而引起的异构现象,如CH3CHCH3和CH3CH2CH2CH3.CH3⑵官能团位置异构:由于官能团的位置不同而。

等效氢法,换元法,基元法怎么用 等效氢的思维方法 等效氢的概念:有机物分子中位置等同的氢叫等效氢,分子中等效氢原子有如下情况:①分子中同一个碳原子上连接的氢原子等效。②同一个碳原子上所连接的甲。

那个苯环上的等效氢要怎么数 \"等效氢原子\"种类的判2113断通常有如下三个原5261则:(1)同一碳原子所连4102的氢原1653子是等效的;(2)同一碳原子所连甲基上的氢原子是等效的;(3)处于镜面对称位置上的氢原子是等效的。(相当于平面镜成像时,物与像的关系)扩展资料分子式为C?H?苯环是最简单的芳香烃,由六个碳原子构成一个六元环,每个碳原子接一个基团,苯的6个基团都是氢原子,结构为平面正六边形。据说德国的化学家凯库勒因为对某一种物质的结构式未搞清楚而非常烦恼。1865年的晚上,他梦见了一幅蛇咬自己尾巴的图,因此而发现了苯环的结构,而延续到如今的凯库勒式。但事实并非如此。苯环是由6个sp2杂化碳原子通过σ键和π键构成平面正六边形的碳环。苯分子中6个碳原子各以3个sp2杂化轨道分别跟相邻的两个碳原子的sp2杂化轨道和氢原子的1s轨道重叠,形成6个碳碳σ键和6个碳氢σ键。两个sp2杂化轨道的夹角是120°,正适合6个碳原子处于一个平面上,形成一个正六边形的苯环。苯环上6个碳原子各有一个未杂化的2p轨道,6个2p轨道的对称轴都垂直于环的平面,并从侧面相互重叠,形成一个闭合的π键。它均匀地对称分布在环平面的上方和下方。通常把苯的这种键型叫做大π键。苯分子中π键电子云完全。

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