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Appliquer la règle des n-uplets Exercice

Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.

Dernière modification : 07/08/2019 - Conforme au programme 2019-2020

Sur la molécule dont on donne la formule semi-développée suivante, quel est le nombre de pics correspondant à chaque groupe de protons équivalents ?

Les atomes de carbone ont été numérotés pour se repérer plus facilement.

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La molécule montre cinq groupes de protons qui ne sont pas équivalents entre eux. Ces groupes sont :

  • Sur le carbone numéroté 1, qui contient trois protons. Ceux-ci ont 2 protons voisins sur le carbone numéroté 2. Par conséquent le groupe de protons porté par le carbone 1 doit être représenté par un signal à (2+1) 3 pics, en application de la règle des (n+1)-uplets ;
  • Sur le carbone numéroté 2, qui contient deux protons. Ceux-ci ont 3 protons voisins sur le carbone numéroté 1 et 2 autres protons voisins sur le carbone numéroté 3. Par conséquent le groupe de protons porté par le carbone 2 doit être représenté par un signal à (3+2+1) 6 pics, en application de la règle des (n+1)-uplets ;
  • Sur le carbone numéroté 3, qui contient deux protons. Ceux-ci ont 2 protons voisins sur le carbone numéroté 2. Par conséquent le groupe de protons porté par le carbone 3 doit être représenté par un signal à (2+1) 3 pics, en application de la règle des (n+1)-uplets.
  • Sur le carbone numéroté 4, qui contient deux protons. Ceux-ci ont 3 protons voisins sur le carbone numéroté 5. Par conséquent le groupe de proton porté par le carbone 4 doit être représenté par un signal à (3+1) 4 pics, en application de la règle des (n+1)-uplets.
  • Sur le carbone numéroté 5, qui contient trois protons. Ceux-ci ont 2 protons voisins sur le carbone numéroté 4. Par conséquent le proton porté par le carbone n°5 doit être représenté par un signal à (2+1) 3 pics, en application de la règle des (n+1)-uplets.

Les protons portés par le carbone n° 1 sortent sous la forme d'un signal à 3 pics, ceux portés par le carbone n°2 sortent sous la forme d'un signal à 6 pics, ceux portés par le carbone n°3 sortent sous la forme d'un signal à 3 pics, ceux portés par le carbone n°4 sortent sous la forme d'un signal à 4 pics et ceux portés par le carbone n°5 sortent sous la forme d'un signal à 3 pics.

Sur le spectre RMN de la molécule dont on donne la formule semi-développée, qu'observera-t-on ?

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Sur le spectre RMN de la molécule dont on donne la formule semi-développée, qu'observera-t-on ?

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Sur le spectre RMN de la molécule dont on donne la formule semi-développée, qu'observera-t-on ?

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Sur le spectre RMN de la molécule dont on donne la formule semi-développée, qu'observera-t-on ?

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Sur le spectre RMN de la molécule dont on donne la formule semi-développée, qu'observera-t-on ?

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