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這個概念通常存在於有機化學中。
在化合物結構中處於相同環境中的 H 原子稱為等效氫。 例如,在ch3ch2ch2ch3中,連線到最左邊碳的三個Hs在相同的環境中連線到相同的C,無論三個氫原子中的哪乙個發生變化,其效果都與另外兩個氫原子中的乙個相同。 對於最左邊碳的 H 和第二個 C 上的 H,環境不同,它們不等同於氫。
判斷氫當量的一些方法:
附著在最邊緣的碳原子上的氫是等效的氫。 例如,ch3ch2ch2ch3 中最左邊的碳上的三個 H 和最右邊的碳上的三個氫。
附著在對稱 c 原子上的 H 相當於氫。 例如,ch3ch2ch3 中最左邊和最右邊的兩個碳是對稱的,與它們相連的六個氫是等效氫。 第二個碳和倒數第二個碳是對稱的,與它們相連的四個氫是等效的氫。
注意:確定氫當量的最有效方法是基於對稱性。
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指取代後具有相同效果的氫原子。
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它指的是一種一價物質,被置換後相當於h!!
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CH3)2CHCH2CH2CH3 有 5 個當量氫,因此可以看出後三個分別是 4、2 和 3。
請記住,同一碳上的甲基是等價的,同一碳上的氫是等價的,具有對稱結構的氫也是等價的。
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在化學反應中,當量氫是這樣看的,1對同一碳的情緒相當於氫,2對稱碳上的氫是等效氫,3同一碳上甲基上的氫也是等效的氫。
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等效氫原子數:1、氫相當於同一碳原子 2、氫處於對稱位置,相當於氫在甲基上連線到同一碳原子上。 要找到等效的氫原子,首先要看有機物是否具有對稱軸,因此有機物的等效氫原子如下:
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A1 B 4 C 4 D 3 氫,所以答案是 D。
其實關鍵是要寫出有機物的結構(其實寫碳鏈就夠了),找到他的對稱軸。 有機物沿對稱軸以一定角度旋轉後,對稱的氫原子是相同的,因此相應的氫原子屬於等價關係。 如。
a: c c
C—C—C—C—C左右對稱,上下對稱,所以周圍的六個氫原子實際上是等價的。
c c
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d. 正確:A 1 組峰,b 和 c 是 4 組峰;
方法:簡單地畫出每種物質的碳鏈結構,然後分析各種碳原子連線的碳原子型別是否相同,相同的碳原子,碳原子上的氫是否也是同一種氫原子。
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因為當你寫整個取代基鏈時,水平或垂直,但鍵角不是90°。
飽和碳應為四面體型,該四面體的單鍵可以在不考慮空間位阻的情況下旋轉。
該苯環的對稱因子是這個對稱軸:
可以看出,這個對稱軸上藍色圓圈中的兩個氫原子是等效氫原子,綠色圓圈中的兩個氫原子是等效氫原子。 因此,苯環上有兩種等效氫原子。
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有乙個等效的氫,所以有1個單氯纖維前置物和1個甲基,即:Raider CH3Cl
有乙個當量的氫,所以有 1 個單氯取代基和 1 個甲基,即 CH3CH2Cl
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等效氫原子法(又稱對稱法):分子等效氫原子具有以下條件:
在分子中連線到同一碳原子的氫原子是等價的。
連線到同一碳原子的甲基上的氫原子是等效的。 例如,新戊烷(可以看作是甲烷分子中的四個甲基取代四個氫原子),它的四個甲基是等價的,每個甲基上的氫原子是完全等價的,即新戊烷分子中的12個h原子是等價的。
分子中處於映象對稱位置的氫原子(相當於平面鏡像成像情況下的物像關係)是等價的。
利用等效的氫原子關係,很容易確定有機物的單變異構體的數量。 方法是先觀察分子中彼此不等價的氫原子數,然後觀察單變數取代物的結構。 例如,只有一種單氯原化的新戊烷(2,2,3,3-四甲基丁烷); 一氯原化丙烷有2種(CH3-CH2-CH3中兩個甲基上有6個H原子,亞甲基上有2個氫原子,分子中有2個不相等的H原子)。
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畫出對稱軸,甲基和次甲基上的氫是等效的。
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相同數量的氫附著在相同的碳上;
附著在同乙個碳上的甲基是一樣的,氫也是一樣的;
苯環上的位置取決於位置,位置相同或完全對稱。
它與HCl反應,Cu不與HCl反應,因此加入稀HCl後過濾得到Cu2加入適量的稀HCl,碳酸鈉與鹽酸反應生成氯化鈉。 >>>More
B、D差分法m=<255-120> <>=300g從40度到70度,若已溶解,應還原225g,故20g為不溶性雜質,共Kno3 255-20+300*,溶解度在55度左右,選擇題應簡單快捷回答。