(N/A) $(i)$ $-CH_3$ સમૂહની $+I$ અસર $O-H$ બંધ પર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે છે,જેનાથી પ્રોટોન મુક્ત થવો મુશ્કેલ બને છે. તેનાથી વિપરીત,$F$ ની $-I$ અસર $O-H$ બંધ પર ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઘટાડે છે,જે પ્રોટોન મુક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી,$CH_2FCO_2H$ એ $CH_3CO_2H$ કરતા વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
$(ii)$ $F$ ની $-I$ અસર $Cl$ કરતા વધુ પ્રબળ છે. તેથી,$CH_2FCO_2H$ એ $CH_2ClCO_2H$ કરતા વધુ સરળતાથી પ્રોટોન મુક્ત કરી શકે છે. તેથી,$CH_2FCO_2H$ એ $CH_2ClCO_2H$ કરતા વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
$(iii)$ ઇન્ડક્ટિવ અસર અંતર વધવાની સાથે ઘટે છે. $CH_3CHFCH_2CO_2H$ માં $F$ ની $-I$ અસર $CH_2FCH_2CH_2CO_2H$ કરતા કાર્બોક્સિલ સમૂહની વધુ નજીક છે. તેથી,$CH_3CHFCH_2CO_2H$ એ $CH_2FCH_2CH_2CO_2H$ કરતા વધુ પ્રબળ એસિડ છે.
$(iv)$ $-CF_3$ સમૂહની પ્રબળ $-I$ અસરને કારણે,$p-(trifluoromethyl)benzoic$ એસિડમાં પ્રોટોન મુક્ત કરવો સરળ છે. જ્યારે $p-toluic$ એસિડમાં $-CH_3$ સમૂહની $+I$ અસર પ્રોટોન મુક્ત કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. તેથી,$F_3C-C_6H_4-COOH$ એ $H_3C-C_6H_4-COOH$ કરતા વધુ પ્રબળ એસિડ છે.