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Nommer un alcane avec ramification Exercice

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

Dernière modification : 16/05/2025 - Conforme au programme 2025-2026

Quel est le nom de la molécule suivante ?

-

Dans cette molécule :

  • La chaîne principale (qui doit être la plus longue possible) est composée de 4 atomes de carbone, elle se nomme donc butane.
  • Une ramification à un seul atome de carbone, donc nommée méthyle, est portée par l'atome de carbone n° 2 (cet indice de position doit être le plus petit possible).

On obtient le nom de cette molécule en accolant :

  • l'indice de position de l'atome de carbone qui porte la ramification, suivi d'un tiret ;
  • le nom de la ramification (sans le -e final) ;
  • le nom de la chaine principale.

Le nom de cette molécule est donc : 2-méthylbutane.

Quel est le nom de la molécule suivante ?

-

Dans cette molécule :

  • La chaîne principale (qui doit être la plus longue possible) est composée de 7 atomes de carbone, elle se nomme donc heptane.
  • Une ramification à un seul atome de carbone, donc nommée méthyle, est portée par l'atome de carbone n° 2 (cet indice de position doit être le plus petit possible).

On obtient le nom de cette molécule en accolant :

  • l'indice de position de l'atome de carbone qui porte la ramification, suivi d'un tiret ;
  • le nom de la ramification (sans le -e final) ;
  • le nom de la chaine principale.

Le nom de cette molécule est donc : 2-méthylheptane.

Quel est le nom de la molécule suivante ?

-

Dans cette molécule :

  • La chaîne principale (qui doit être la plus longue possible) est composée de 6 atomes de carbone, elle se nomme donc hexane.
  • Deux ramifications à un seul atome de carbone, donc nommées méthyle, sont portées par les atomes de carbone n°2 et 3 (ces indices de position doivent être les plus petits possibles).

On obtient le nom de cette molécule qui porte deux ramifications identiques en accolant :

  • les deux indices de position des atomes de carbone qui portent la ramification, espacés par une virgule et suivis d'un tiret ;
  • le préfixe di- suivi du nom des deux ramifications identiques (sans le -e final) ;
  • le nom de la chaîne principale.

Le nom de cette molécule est donc : 2,3-diméthylhexane.

Quel est le nom de la molécule suivante ?

-

Dans cette molécule :

  • La chaîne principale (qui doit être la plus longue possible) est composée de 6 atomes de carbone, elle se nomme donc hexane.
  • Deux ramifications à un seul atome de carbone, donc nommées méthyle, sont portées par l'atome de carbone n° 3 et une autre par le carbone n° 4 (ces indices de position doivent être les plus petits possibles).

On obtient le nom de cette molécule qui porte trois ramifications identiques en accolant :

  • les trois indices de position des atomes de carbone qui portent la ramification, espacés par une virgule et suivis d'un tiret ;
  • le préfixe tri- suivi du nom des trois ramifications identiques (sans le -e final) ;
  • le nom de la chaîne principale.

Le nom de cette molécule est donc : 3,3,4-triméthylhexane.

Quel est le nom de la molécule suivante ?

-

Dans cette molécule :

  • La chaîne principale (qui doit être la plus longue possible) est composée de 6 atomes de carbone, elle se nomme donc hexane.
  • Une ramification à deux atomes de carbone, donc nommée éthyle, est portée par l'atome de carbone n° 3 (cet indice de position doit être le plus petit possible).
  • Une ramification à un seul atome de carbone, donc nommée méthyle, est portée par l'atome de carbone n° 4 (le sens de numérotation étant déjà fixé par la ramification précédente).

On obtient le nom de cette molécule qui porte deux ramifications différentes en accolant :

  • l'indice de position de l'atome de carbone qui porte la première ramification selon l'ordre alphabétique, suivi d'un tiret ;
  • le nom de la ramification correspondante (sans le -e final), suivi d'un tiret ;
  • l'indice de position de l'atome de carbone qui porte la deuxième ramification, suivi d'un tiret ;
  • le nom de la ramification correspondante (sans le -e final) ;
  • le nom de la chaîne principale.

Le nom de cette molécule est donc : 3-éthyl-4-méthylhexane.

La charte éditoriale garantit la conformité des contenus aux programmes officiels de l'Éducation nationale. en savoir plus

Les cours et exercices sont rédigés par l'équipe éditoriale de Kartable, composéee de professeurs certififés et agrégés. en savoir plus

Voir aussi
  • Cours : La structure et les propriétés des molécules en synthèse organique
  • Méthode : Identifier la famille d'une molécule organique
  • Méthode : Déterminer le nom d'une molécule organique
  • Méthode : Représenter la formule semi-développée d'une molécule organique à partir de son nom
  • Méthode : Passer de la formule topologique à la formule semi-développée et inversement
  • Méthode : Reconnaitre des isomères de constitution
  • Méthode : Représenter la formule semi-développée d'un polymère à partir de son monomère
  • Méthode : Reconnaitre un type de réaction de chimie organique
  • Méthode : Reconnaitre la protection d'un groupe caractéristique lors d'une synthèse organique
  • Exercice : Déterminer si une chaîne carbonée est saturée ou insaturée
  • Exercice : Écrire la formule développée d'une molécule à l'aide de sa formule brute
  • Exercice : Écrire la formule semi-développée d'une molécule à l'aide de sa formule développée
  • Exercice : Représenter la formule semi-développée d'une molécule
  • Exercice : Reconnaître un type de chaîne carbonée
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  • Exercice type bac : Synthèse de l'acide caprylique par sonochimie, Métropole septembre 2021
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