物質量の濃度これは、溶液中の溶質とそのイオンを定量化する方法です。 この形の集中 溶質のモル数と溶液全体の体積を示します。
M = 番号1
V
M =物質量の濃度
番号1 =溶質のモル数
V =溶液量
しかし 溶質の量 特にを使用して計算することができます 溶質の質量の除算(m1)そのモル質量(M1). この関係は、次の式で確認できます。
番号1 = m1
M1
このように、物質量の濃度の式と物質量の式がわかれば、nを置き換えることで2つを関連付けることができます。1 関係mによって1/ M1 こちらです:
M = m1
M1.V
この式は、エクササイズで溶質の質量(m1), 溶液中に存在する物質の量ではありません。
測定単位について、単位が与えられた場合、物質量の濃度にはmo / Lを使用する必要があります 溶質のモル数に使用されるのはモルであり、溶液の体積に使用される単位は リットル(L)。 mol / Lの代わりにmolまたはM単位を使用することもできます。
ファローアップ 物質量の濃度に関する公式の2つの例:
例1: 0.6molのNaを含む溶液の物質量の濃度を計算します2のみ4 400mLの溶液中。
運動データ:
M =?
番号1 = 0.6 mol
V = 400ml。 ただし、ボリュームはリットルで作業する必要があります。 これを行うには、100で提供される値を除算するだけです。 したがって、V = 0.4Lです。
私たちは今、物質量の濃度の表現で提供された値を使用しています:
M = 番号1
V
M = 0,6
0,4
M = 1.5 mol / L
例2: 硫酸ナトリウム(Na2のみ4)0.03 mol / Lの溶液が得られるように、500 mLの溶液の量を完了するには、どちらを水に溶解する必要がありますか?
運動データ:
m1 = ?
V = 500ml。 1000で割ると、0.5Lになります。
M = 0.03 mol / L
演習で溶質のモル質量を決定するには、各元素の質量値に溶質式Naの原子数を掛けるだけです。2のみ4、結果を追加します。
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Naの場合、次のようになります。
2.23 = 46 g / mol
Sの場合、次のようになります。
1.32 = 32 g / mol
Oの場合、次のようになります。
4.16 = 64 g / mol
次に、各要素で見つかった結果を追加します。
M1 = 46 + 32 + 64
M1 = 142 g / mol
これらのデータを使用して、溶質の質量(m1)物質量の濃度の式を通して:
M = m1
M1.V
0,03 = m1
142.0,5
0,03 = m1
71
m1 = 0,03.71
m1 = 2.13 g
イオン物質の量の濃度
溶液中の溶質を参照して、イオンの物質量の濃度を決定するには、 溶液中の溶質の物質量の濃度を知るだけで十分です。 いくつかの例を参照してください。
例1: マグネシウムイオン(Mg)の物質量の濃度を決定します+2)および塩素(Cl-)50グラムのMgClを溶解して調製した溶液中に存在する2 水中で、800mLの溶液が得られました。 データ:(モル質量:Mg = 24g / mol、Cl = 35 g / mol)
運動データ:
m1 = 50グラム
V = 800ml。 1000で割ると、0.8Lになります。
演習で溶質のモル質量を決定するには、各元素の質量値に溶質式の原子数を掛けるだけです。、MgCl2、結果を追加します。
Mgの場合、次のようになります。
Mg = 1.24 = 24g / mol
Clの場合、次のようになります。
Cl2 = 2.35.5 = 71g / mol
各要素で見つかった結果を追加すると、次のようになります。
M1 = 24 +71
M1 = 95 g / mol
各イオンの物質量の濃度を決定する前に、まず溶液中の物質量の濃度を見つける必要があります。
M = m1
M1.V
M = 50
95.0,8
M = 50
76
M = 0.65 mol / L
さて、 溶液全体の濃度がわかっているので、それを式のイオンの量で乗算して、その濃度を求めます。:
マグネシウムカチオン(Mg+2):
[Mg+2] = 1. 0,65
[Mg+2] = 0.65 mol / L
塩化物(Cl-)
[Cl-1] = 2. 0,65
[Cl-1] = 1.30 mol / L
私によって。DiogoLopesDias
学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:
DAYS、ディオゴロペス。 "物質量の濃度とは何ですか?"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-concentracao-quantidade-materia.htm. 2021年6月28日にアクセス。
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溶液、固溶体。 液体溶液、気体溶液、気体と液体によって形成された溶液、液体によって形成された溶液。