If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Si vous avez un filtre web, veuillez vous assurer que les domaines *. kastatic.org et *. kasandbox.org sont autorisés.

Contenu principal

Stéréoisomères, énantiomères et carbones asymétriques

Définitions des stéréoisomères, des énantiomères et des carbones asymétriques. Comment déterminer le nombre de stéréoisomères possibles à partir du nombre de carbones asymétriques. Créé par Jay.

Vous souhaitez rejoindre la discussion ?

Pas encore de posts.
Vous comprenez l'anglais ? Cliquez ici pour participer à d'autres discussions sur Khan Academy en anglais.

Transcription de la vidéo

ici j'ai une image extraite de la vidéo précédente je vais l'utiliser pouvoir représenter ces deux molécules ici je vais commencer par la molécule de gauche donc je vois que au centre la g1 carbone centrale cette boule noire était donc gimont carbone centrale qui a va être liés dans un premier temps avec ça qu'ils ont aussi plié dans le plan de l'écran et qui est vers le haut arnaque l'hydrogène donc je représente magazines comme ceux ci elle est bien dans le plan de l'écran pato l'hydrogène ici à droite j'ai également une liaison quai dans le plan de l'écran avec un atelier de clubs représentés par cette boule jaune ici sur le modèle g ici ma liaison avec la tonne de chlore vers moi pointe vers moi ici vers l'avant une boule rouge qui représente un atome de brome donc je leur présente pas comme ceux ci un triangle plein avec le brome donc ça représente 7 cliquant ici et enfin la dernière liaison c'est avec la boule verte et à l'arrière du plan qui est un atome de furent donc là ne la représentent par un triangle en pointillés un atome ici de fluor voilà plein molécules de gauche si je regarde ma molécules de droite ici c'est donc l'image de cette molécule dans un miroir et on avait vu dans la vidéo précédente que ces deux molécules sont différentes elles ne sont pas superposables il s'agit bien de deux molécules complètement différente pour la représenter de la même manière je commence pas l'atomic de carbone centralité qu'il y ait également avec une liaison vers le haut et dans le plan de l'écran à un atome d'hydrogène ou que je représente de la même manière vers la gauche cette fois j'ai ma liaison dans le plan avec un atome de chlore comme ceux ci at home de chlore vers l'avant donc pointent vers moi la boule rouge c'est-à-dire la tome du groupe donc de la même manière je leur présente avec ce triangle plein brome et on voit vers l'arrière du planty une liaison avec un atome de fluor que je représente pas une maison en prin-times on va utiliser ces deux molécules pour donner trois définitions jeu décembre pour voir les définitions donc la première définition c'est la définition des stéréo isomères les sterizone r ce sont des iso mère qui diffère par l'agencement spatiale des atomes qui les composent or tu te souviens on avait déjà vu dans des vidéos précédentes que le mot idole r provient de deux degrés iso pour dire identique et mère pour dire parties se sont donc des molécules qui ont en fait la même formule brute et on avait détaillé notamment ce qui était des zizou maire de constitution donc les 10 au maire de constitution ce sont donc des molécules qui ont la même formule foot mais les formules développées qui vont être différentes ici si j'écris la formule développée qui correspond à ces molécules si tu vas avoir un atome de carbone centrale qui va être liée à l'hydrogène à un fluor à un boom et à un club mais cette formule ici qui en fait la finul topologique elle correspond à la fois à la molécule de gauche et à la molécule de droite donc ces deux molécules ici qui sont des idiots mais ce ne sont pas des humeurs de constitution puisque on va avoir en tête le même enchaînement des atomes dans la formule développée donc lamont carbone billets liés avec des liaisons simple a à la fois un hydrogène influent or 1 bronze un club donc les formules développées sont mêmes ne s'agit pas d'isoloir de constitution ces molécules diffère en fait par l'agencement spatiale des atomes qui sont les substituant de ce carbone était ce qu'on appelle des stéréo isover très haut pour indiquer qu'on annule différence dans l'espace on va maintenant donner une autre définition qui est celle des énormes cuves rd98 mer ce sont des stéroïdes au maire qui son image l'un de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables on avait vu dans la vidéo prudente effectivement ces deux molécules ici était bien images l'une de l'autre dans un miroir français gilles dessinée à partir de l'image de la molécule de gauche se reflétant dans un miroir pour gommer la molécule de droite et on avait vu dans la vidéo précédente donc ces deux molécules sont vraiment différentes et ne peuvent pas être super pouvait se sont donc ce qu'on appelle des landes sur mer et nantes y'as en grec signifiant opposés et la dernière définition qu'on m'a donnée si celle du carbone asymétrie un carbone asymétrique c'est un carbone tetra hydrique il ya un environnement spatial tu es très gris qui est lié avec quatre maisons simple à d'autres atomes il est donc hybride et en s p 3 et il a la particularité d'avoir quatre substituts en quatre suspicions différent tu je regarde ce carbone ici il est effectivement lié à un hydrogène influent or un boom un club c'est donc un carbone asymétrique et pour l'indiquer on écrit une petite étoile a fauté du carbone signifiant que ce carbone est assis mais on peut aussi parfois trouvé l'appellation centre de pyrène dans cet exemple ici on a un carbone asymétrique dans la molécule ce qui nous donne deux stéréo isomères et la manière générale on a une formule qui nous dit que on a deux puissances n stéréo au maire n est temps le nombre de carbone asymétrique dans la molécule donc dans le cas présent j'ai un cadre national et que donc deux puissances un 2-0 isomères lié à la présence de cet unique carbone à ce niveau on parlera plus tard dans une autre vidéo de ce nombre de stéréo isomères qu'on a su qu'à la présence de carbonate symétrique en à molécule est dans la vidéo suivante on va s'intéresser en détail ainsi carbone asymétrique et on va voir comment les identifier facilement dans une molécule