Quelle est la formule d'une dissolution ?

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La quantité de soluté dissous se calcule selon la concentration et le volume. Pour une concentration molaire (Cm), la masse (m) est Cm x V. Avec une concentration massique (C) et la masse molaire (M), la masse est C x M x V. Ces formules permettent de déterminer la masse de soluté dans une solution.
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Calculer la Masse du Soluté dans une Dissolution

Une dissolution est un mélange homogène d’un solvant et d’un ou plusieurs solutés. Connaître la quantité de soluté dans une dissolution est crucial pour diverses applications, notamment en chimie analytique et en pharmacologie.

Formules pour Calculer la Masse du Soluté

La quantité de soluté dissous dans une solution est déterminée par sa concentration et son volume. Deux types courants de concentration sont utilisés : la concentration molaire (Cm) et la concentration massique (C).

Concentration Molaire (Cm)

Pour calculer la masse (m) d’un soluté à partir de sa concentration molaire, utilisez la formule suivante :

m = Cm x V

où :

  • Cm est la concentration molaire en moles par litre (mol/L)
  • V est le volume de la solution en litres (L)

Concentration Massique (C)

Si la concentration massique est connue, la masse du soluté peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

m = C x M x V

où :

  • C est la concentration massique en grammes par litre (g/L)
  • M est la masse molaire du soluté en grammes par mole (g/mol)
  • V est le volume de la solution en litres (L)

Exemple

Calculons la masse de chlorure de sodium (NaCl) dissous dans 500 mL d’une solution de concentration 0,5 mol/L :

m = 0,5 mol/L x 0,5 L = 0,25 mole

En utilisant la masse molaire du NaCl (58,44 g/mol), nous pouvons convertir les moles en grammes :

m = 0,25 mole x 58,44 g/mol = 14,61 g

Par conséquent, la masse de NaCl dissous dans la solution est de 14,61 g.

Conclusion

Les formules présentées dans cet article permettent de déterminer la masse de soluté dans une solution en fonction de sa concentration et de son volume. Ces formules sont essentielles pour préparer des solutions de concentration précise et pour effectuer des calculs stoichiométriques.