1. darbība: nosakiet struktūras tipu, sākot ar oglekļa atomu skaitu.
Homologiem ar līdzīgām struktūrām, jo vairāk oglekļa atomu, jo augstāka kušanas temperatūra. Piemēram, etāna (2 oglekļa atomu) kušanas temperatūra ir aptuveni -183,3 grādi, bet pentāna (5 oglekļa atomu) kušanas temperatūra ir aptuveni -129,7 grādi, kas skaidri parāda pieaugošu tendenci. Ja tie ir izomēri, pārejiet pie nākamās darbības.
2. darbība. Izomēriem ņemiet vērā zaru skaitu un simetriju.
Ja oglekļa atomu skaits ir vienāds (izomēri):
Pamatnoteikums: jo vairāk zaru, jo sliktāka ir molekulārā simetrija un zemāka kušanas temperatūra. Piemēram, n-pentāna (nesazarotā) kušanas temperatūra ir -129,7 grādi, savukārt izopentāna (1 zara) kušanas temperatūra ir -159,9 grādi, kas lieliski atbilst šim noteikumam.
Īpaša piezīme: jo labāka ir molekulārā simetrija, jo augstāka ir kušanas temperatūra. Piemēram, neopentānam (ļoti simetriskai četru-zaru struktūrai) ir augstāka kušanas temperatūra nekā n-pentānam, sasniedzot -16,6 grādus.
3. darbība. Skatiet īpašos noteikumus par alkāniem.
Taisnas -ķēdes alkānos molekulām ar pāra skaitu oglekļa atomu ir labāka simetrija un lielāks kušanas temperatūras pieaugums nekā tām, kurām ir nepāra oglekļa atomu skaits, veidojot divas paralēlas kušanas temperatūras līknes, kas var palīdzēt precīzi-noregulēt prognozēšanas rezultātus. Attiecībā uz alkēniem un alkīniem šis noteikums nav acīmredzams, un pirmās divas darbības var veikt tieši.
