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	<title>Claribel &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Claribel &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie kann ich nach IUPAC cis-2-Octen zeichnen?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claribel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 18:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie kann ich nach IUPAC cis-2-Octen zeichnen? Beim Versuch, Verbindungen nach zu zeichnen IUPAC-Nomenklaturmuss man den Namen in seine einzelnen Bestandteile zerlegen. Die sechs Faktoren, die den Namen einer Verbindung bestimmen, sind: Funktionelle Gruppe Ungesättigtheit; Elternkette; Substituenten; Stereoisomerie; Nummerierung. Ich werde nicht auf die Regeln für jeden dieser Faktoren eingehen, da dies zu einer sehr ... <a title="Wie kann ich nach IUPAC cis-2-Octen zeichnen?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-kann-ich-nach-iupac-cis-2-octen-zeichnen/" aria-label="Mehr dazu unter Wie kann ich nach IUPAC cis-2-Octen zeichnen?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie kann ich nach IUPAC cis-2-Octen zeichnen?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Beim Versuch, Verbindungen nach zu zeichnen <a href="http://socratic.org/organic-chemistry-1/nomenclature/introduction-to-iupac-nomenclature">IUPAC-Nomenklatur</a>muss man den Namen in seine einzelnen Bestandteile zerlegen. Die sechs Faktoren, die den Namen einer Verbindung bestimmen, sind:</p>
<ul>
<li><a href="http://socratic.org/organic-chemistry-1/nomenclature/naming-functional-groups">Funktionelle Gruppe</a></li>
<li>Ungesättigtheit;</li>
<li>Elternkette;</li>
<li>Substituenten;</li>
<li>Stereoisomerie;</li>
<li>Nummerierung.</li>
</ul>
<p>Ich werde nicht auf die Regeln für jeden dieser Faktoren eingehen, da dies zu einer sehr langen Antwort führen würde. Analysieren wir also den Namen der Verbindung. </p>
<p class="gt-block">Zusammengesetzte Namen, die auf enden #"-e"# haben <em>keine funktionellen Gruppen gebunden</em>Also haben wir das schnell geklärt. IUPAC-Nomenklatur verwendet #"-en-"# zu bezeichnen <em>Doppelbindungen</em> und #"-yn-"# zu bezeichnen <em>Dreifachbindungen</em>. Wie Sie sehen, endet der Name auf #"-ene"#,, was dir sagt, dass es hat <strong>einem</strong> Doppelbindung und keine funktionellen Gruppen. </p>
<p class="gt-block">Die #"oct-"# ein Teil des Namens bezeichnet die Elternkette; in diesem Fall, #"oct-"# ist die Abkürzung für <strong>Oktan</strong>, was bedeutet, dass die übergeordnete Kette haben wird <strong>8-Kohlenstoffatome</strong>.  </p>
<p class="gt-block">Nun zum ersten Teil des Namens, <em>cis-2</em>dem „Vermischten Geschmack“. Seine  <strong>2</strong> wird verwendet, um das erste Atom zu bezeichnen, das die vorgenannte Doppelbindung bildet. Dies impliziert, dass die Doppelbindung zwischen Kohlenstoff platziert wird <strong>2</strong> und Kohlenstoff <strong>3</strong> auf der Elternkette. </p>
<p class="gt-block"><a href="http://socratic.org/organic-chemistry-1/e-and-z-alkenes/cis-and-trans">cis</a> bedeutet nur, dass Sie zwei identische Gruppen haben <em>auf der gleichen Seite der Doppelbindung</em>. In diesem Fall bezieht sich cis auf die zwei Wasserstoffatome, die an die Kohlenstoffe gebunden sind, die die Doppelbindung bilden. </p>
<p class="gt-block">Nun, um das alles zusammen zu fassen. Beginnen Sie mit dem Zeichnen der übergeordneten Kette, <strong>Oktan</strong>.  </p>
<p><img alt="http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_With_a_Biological_Emphasis" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/36ibiOfxTwS5OdYH83BN_octane_bond_line.jpg" /> </p>
<p class="gt-block">Denken Sie daran, dass sich die Doppelbindung zwischen Kohlenstoff befindet <strong>2</strong> und Kohlenstoff <strong>3</strong>, so wirst du haben </p>
<p><img alt="" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/3gYv0OPzQ5tYN7ltqy1E_octene_bond_line.JPG" /> </p>
<p class="gt-block">Nun zum kniffligen Teil. Die oben gezeichnete Verbindung ist tatsächlich <strong>trans-2-Octen</strong>, weil die beiden Wasserstoffe an verschiedene Seiten der Doppelbindung gebunden sind. So würde es aussehen, wenn diese Wasserstoffatome gebunden wären </p>
<p><img alt="" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/YBgqmBBsQpXzk6fme2kg_trans-2-octene.JPG" /> </p>
<p class="gt-block">Da der <em>cis</em> Das Stereoisomer muss die beiden Wasserstoffatome auf derselben Seite der Bindung haben, nämlich auf der tatsächlichen <a href="http://socratic.org/organic-chemistry-1/ways-to-draw-and-represent-molecules/bond-line-notation">Bondliniennotation</a> Tanne <em>cis-2-Octen</em> wird sein </p>
<p><img alt="" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/0dEFuE5nRFae06CHivuu_cis-2-octene.JPG" /> </p>
<p>or  </p>
<p><img alt="" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/rONMICj8Samccvt6GWVT_cis-2-octene_fara_H.JPG" /> </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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			</item>
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		<title>Das Atomgewicht von Aluminium beträgt 26.982 u. Wie viele Aluminiumatome enthält eine 4.55g-Aluminiumprobe?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/das-atomgewicht-von-aluminium-betragt-26-982-u-wie-viele-aluminiumatome-enthalt-eine-4-55g-aluminiumprobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claribel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 18:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Das Atomgewicht von Aluminium beträgt 26.982 u. Wie viele Aluminiumatome enthält eine 4.55g-Aluminiumprobe? Antworten: #1.02 * 10^(23)"atoms of Al"# Erläuterung: Der Schlüssel zu diesem Problem ist die richtige Interpretation von was atomares Gewicht bedeutet. Beachten Sie, dass Aluminium angeblich eine Atommasse of #"26.982 u"#. Die hier verwendete Einheit ist die einheitliche Atommasseneinheit, #u#. Die einheitliche ... <a title="Das Atomgewicht von Aluminium beträgt 26.982 u. Wie viele Aluminiumatome enthält eine 4.55g-Aluminiumprobe?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/das-atomgewicht-von-aluminium-betragt-26-982-u-wie-viele-aluminiumatome-enthalt-eine-4-55g-aluminiumprobe/" aria-label="Mehr dazu unter Das Atomgewicht von Aluminium beträgt 26.982 u. Wie viele Aluminiumatome enthält eine 4.55g-Aluminiumprobe?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Das Atomgewicht von Aluminium beträgt 26.982 u. Wie viele Aluminiumatome enthält eine 4.55g-Aluminiumprobe?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>#1.02 * 10^(23)"atoms of Al"#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Der Schlüssel zu diesem Problem ist die richtige Interpretation von was <em>atomares Gewicht</em> bedeutet. </p>
<p class="gt-block">Beachten Sie, dass Aluminium angeblich eine <a href="http://socratic.org/chemistry/a-first-introduction-to-matter/atomic-mass-and-isotope-abundance">Atommasse</a>  of  #"26.982 u"#. Die hier verwendete Einheit ist die <em>einheitliche Atommasseneinheit</em>,  #u#.  </p>
<p class="gt-block">Die einheitliche Atommasseneinheit ist definiert als #1/12"th"# der Masse eines neutralen Kohlenstoff-12-Atoms und ist ungefähr gleich der Masse von <strong>ein Nukleon</strong>wie in der Masse eines Protons oder eines Neutrons. Außerdem sollten Sie wissen, dass Sie haben</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#"1 u" color(white)(x) = color(white)(x)"1 g/mol"#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">Dies bedeutet, dass die Masse von <strong>ein Maulwurf</strong> von Aluminiumatomen werden #"26.982 g"#.  </p>
<p class="gt-block">Wie Sie wissen, <em>ein Maulwurf</em> von jedem Element enthält genau #6.022 * 10^(23)# Atome dieses Elements. </p>
<p>Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie wissen, wie viele Mol Aluminium Sie haben #"4.55 g"#Verwenden Sie die Avogadro-Nummer, um die Anzahl der Atome zu ermitteln. </p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#4.55 color(red)(cancel(color(black)("g")))  * "1 mole Al"/(26.982color(red)(cancel(color(black)("g")))) = "0.168631 moles Al"#</p>
</blockquote>
<p>Deshalb wirst du haben</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#0.168631color(red)(cancel(color(black)("moles of Al"))) * (6.022 * 10^(23)"atoms of Al")/(1color(red)(cancel(color(black)("mole Al")))) = color(green)(1.02 * 10^(23)"atoms of Al")#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">Die Antwort ist auf drei gerundet <a href="http://socratic.org/chemistry/measurement-in-chemistry/significant-figures">Sig Feigen</a>, die Anzahl der Feigen, die Sie für die Masse der Probe angegeben haben. </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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