Молекуларне формуле органских једињења. Молекуларне формуле

Органска једињења могу бити представљена на разне начине, као што су равна структурна формула, поједностављена или кондензована структурна формула или цртица. Међутим, најједноставнији приказ је путем молекуларне формуле.

Дефиниција молекуларне формуле

Дакле, да видимо како да одредимо молекуларну формулу органских једињења, на основу осталих горе поменутих формула.

1. Кроз равну структурну формулу:ова формула показује распоред или распоред атома унутар молекула. На пример, доле је равна структурна формула једног од угљоводоника присутних у бензину.

Равна структурна формула угљоводоника присутног у бензину

Имајте на уму да су у овој формули приказани сви атоми и све постојеће везе између њих. Сада, да бисте одредили молекулску формулу овог једињења, само пребројите број атома сваког елемента и ставите индекс на доњу десну страну дотичног елемента.

Важан аспект који треба истаћи је тај молекуларну формулу органских једињења увек започињемо од елемента угљеник, јер је главни састојак ових супстанци. Погледајте пример:

Број атома угљеника присутних у молекулу

Будући да постоји 8 угљеника, започињемо са писањем молекулске формуле овако: Ц8

Да бисмо попунили ову формулу, рачунамо количину водоника:

Број атома водоника присутних у молекулу

Дакле, ваш молекуларна формула é Ц8Х.18.

2. Кроз поједностављену или збијену структурну формулу: у овој врсти формуле количина водоника је скраћена. На пример, погледајте исту формулу за молекул који се налази у бензину, сада у кондензованом облику:

Поједностављена структурна формула угљоводоника присутног у бензину

Не заустављај се сада... После оглашавања има још;)

На овај начин је још лакше избројати количину водоника, само додајте индексе (3 +3+ 3 +2 +1 +3 +3 = 18).

Али сада погледајмо кондензовану структурну формулу линолне киселине, која постоји у поврћу попут памука, соје, сунцокрета итд. а која се користи у бојама и лаковима:

Х.3Ц─ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ═ЦХ─ЦХ2ЦХ═ЦХ─ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ2ЦХ2─КООХ

Бројећи количину угљеника, водоника и кисеоника, имамо следеће молекуларна формула линолне киселине: Ц18Х.32О.2.

3. Кроз формулу удара: ова формула додатно поједностављује начин представљања органских једињења, јер изоставља групе Ц, ЦХ, ЦХ2 и ЦХ3.

Пример је молекул линолне киселине, погледајте како изгледа:

Формула трага линолне киселине

Прво пребројимо количину угљеника, имајући у виду да је у овој формули свака веза између угљеника представљена цртицом. Дакле, врхови, као и две тачке савијања, одговарају атомима угљеника.

Количина угљеника у молекулу линолне киселине

Тако имамо: Ц18

Сада, да бисмо пребројали количину водоника, морамо имати на уму да се подразумевају везе између угљеника и водоника, јер је познато да угљеник ствара четири везе; према томе, количина веза које недостају је количина водоника везана за тај елемент.

Погледајте објашњења у наставку:

Број веза у формули потеза

Тако ће количина водоника бити: 32.

Водоники који се подразумевају у формули особина

Количину кисеоника је прилично једноставно избројати, јер постоје само две. Од молекуларна формула é: Ц18Х.32О.2.


Јеннифер Фогаца
Дипломирао хемију

Да ли бисте желели да се на овај текст упутите у школи или академском раду? Погледајте:

ФОГАЊА, Јеннифер Роцха Варгас. „Молекуларне формуле органских једињења“; Бразил Сцхоол. Може се наћи у: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/formulas-moleculares-compostos-organicos.htm. Приступљено 28. јуна 2021.

Формуле структурних угљеника

Просторна формула угљеника, Луисова електронска формула, структура равни, електронски парови, веза ковалентни, валентни слој, еволуција атомског модела, молекуларна формула, структурна формула, формуле тродимензионални.

хемијске формуле

Хемијске формуле, равна структурна формула, Цоупер-ова структурна формула, трострука веза, гас азот, електронска формула, Луисова формула, молекуларна формула, једнострука веза, двострука веза, гас карбонска.

Цинк Минерал. Значај минерала цинка

Цинк је суштинска компонента активног места многих ензима и игра битну улогу у стотинама телесних...

read more

Савети за одређивање јачине киселине

Одреди јачину киселине исто је као и указивање на способност овог једињења да јонизује када се ра...

read more
Филтрација - метода раздвајања смеше. Вакуумска филтрација

Филтрација - метода раздвајања смеше. Вакуумска филтрација

Филтрација је физичка метода раздвајања хетерогених смеша када имамо чврсту супстанцу распршену у...

read more