Барьер вращения вокруг связи в этане обусловлен как стерическими препятствиями, так и гиперконъюгацией (сверхсопряжением). В этане, два метильных (CH3) радикала обеспечивают стерические препятствия для вращения вокруг связи между углеродами, так как при определенных углах поворота эти радикалы могут столкнуться друг с другом. С другой стороны, гиперконъюгация также играет важную роль в установлении барьера вращения в этане. При вращении вокруг связи происходит изменение взаимодействия молекулы соседних атомов, что влияет на энергию системы и устанавливает барьер вращения. Таким образом, как стерические препятствия, так и гиперконъюгация оказывают влияние на происхождение барьера вращения в этане.
Барьер вращения вокруг связи в этане обусловлен как стерическими препятствиями, так и гиперконъюгацией (сверхсопряжением). В этане, два метильных (CH3) радикала обеспечивают стерические препятствия для вращения вокруг связи между углеродами, так как при определенных углах поворота эти радикалы могут столкнуться друг с другом. С другой стороны, гиперконъюгация также играет важную роль в установлении барьера вращения в этане. При вращении вокруг связи происходит изменение взаимодействия молекулы соседних атомов, что влияет на энергию системы и устанавливает барьер вращения. Таким образом, как стерические препятствия, так и гиперконъюгация оказывают влияние на происхождение барьера вращения в этане.