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	<title>Zorine &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Zorine &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Was ist der Grund, warum diese Verbindungen Sn1 oder Sn2 oder beide Mechanismen eingehen?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Zorine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 18:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was ist der Grund, warum diese Verbindungen Sn1 oder Sn2 oder beide Mechanismen eingehen? Schauen wir uns die Wäscheliste an, die Sie in einem besseren Format gesammelt haben. Jedes von Ihnen aufgeführte Substrat kann im Allgemeinen eine bimolekulare nukleophile Substitutionsreaktion eingehen. außer #(3)#. Darüber hinaus würden die primären Alkylhalogenide SN2 erfahren, die sekundären Alkylhalogenide könnten ... <a title="Was ist der Grund, warum diese Verbindungen Sn1 oder Sn2 oder beide Mechanismen eingehen?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-ist-der-grund-warum-diese-verbindungen-sn1-oder-sn2-oder-beide-mechanismen-eingehen/" aria-label="Mehr dazu unter Was ist der Grund, warum diese Verbindungen Sn1 oder Sn2 oder beide Mechanismen eingehen?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was ist der Grund, warum diese Verbindungen Sn1 oder Sn2 oder beide Mechanismen eingehen?<br />
</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p>Schauen wir uns die Wäscheliste an, die Sie in einem besseren Format gesammelt haben.</p>
<p><img alt="puu.sh" src="https://puu.sh/A3XZQ/717fc75fa3.png" /></p>
<p class="gt-block">Jedes von Ihnen aufgeführte Substrat kann im Allgemeinen eine bimolekulare nukleophile Substitutionsreaktion eingehen. <strong>außer</strong> #(3)#.</p>
<p>Darüber hinaus würden die primären Alkylhalogenide SN2 erfahren, die sekundären Alkylhalogenide könnten entweder SN1 oder SN2 erfahren (insbesondere abhängig von den anderen Bedingungen) und das tertiäre Alkylhalogenid #(8)# konnte sich nur SN1 unterziehen.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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		<title>Wie wirken sich intermolekulare Kräfte auf den Gefrierpunkt aus?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-wirken-sich-intermolekulare-krafte-auf-den-gefrierpunkt-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zorine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 18:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie wirken sich intermolekulare Kräfte auf den Gefrierpunkt aus? Antworten: Moleküle mit stärkerer intermolekularer Kraft haben höhere Gefrierpunkte. Erläuterung: Schauen wir es uns aus der Sicht eines Festkörpers an, bei dem die Partikel von ihnen in Position gehalten werden intermolekulare Anziehungskräfte. Wenn wir die Temperatur so weit erhöhen, dass diese Kräfte überwunden werden, schmilzt der ... <a title="Wie wirken sich intermolekulare Kräfte auf den Gefrierpunkt aus?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-wirken-sich-intermolekulare-krafte-auf-den-gefrierpunkt-aus/" aria-label="Mehr dazu unter Wie wirken sich intermolekulare Kräfte auf den Gefrierpunkt aus?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie wirken sich intermolekulare Kräfte auf den Gefrierpunkt aus?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Moleküle mit stärkerer intermolekularer Kraft haben höhere Gefrierpunkte.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block">Schauen wir es uns aus der Sicht eines Festkörpers an, bei dem die Partikel von ihnen in Position gehalten werden <a href="http://socratic.org/chemistry/phases-of-matter/intermolecular-forces-of-attraction">intermolekulare Anziehungskräfte</a>.</p>
<p>Wenn wir die Temperatur so weit erhöhen, dass diese Kräfte überwunden werden, schmilzt der Feststoff.</p>
<p>Ein Feststoff mit hohen intermolekularen Kräften benötigt mehr Energie (dh eine höhere Temperatur), um diese Anziehungskräfte zu überwinden, und hat einen höheren Schmelzpunkt.</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Wenn umgekehrt die Temperatur einer flüssigen Probe abnimmt, nimmt die durchschnittliche kinetische Energie der Moleküle ab und sie bewegen sich langsamer.</p>
<p>Da die Moleküle nahe beieinander liegen, ziehen sie sich umso mehr an, je langsamer sie sich bewegen.</p>
<p>Moleküle mit stärkeren intermolekularen Kräften werden bei höheren Temperaturen eng zusammengezogen, um einen Feststoff zu bilden, so dass ihr Gefrierpunkt höher ist.</p>
<p>Moleküle mit niedrigeren intermolekularen Kräften erstarren, wenn die Temperatur weiter gesenkt wird.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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