Printed from https://www.webqc.org

Calculateur de masse molaire, poids moléculaire et composition élementaire

Masse molaire of (ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999 is 67748068071.1925 g/mol

Convertir entre le poids (ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999 et les moles
ComposéMolePoids, g
(ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999

Composition élémentaire de (ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999
ÉlémentSymboleMasse atomiqueAtomesPour cent en masse
ThoriumTh232.0380699999993.4250
ProtactiniumPa231.0358899999993.4102
UraniumU238.0289199999993.5134
NeptuniumNp236.0465799999993.4842
PlutoniumPu238.04956099999993.5137
AmériciumAm241.05682999999993.5581
CuriumCm243.06138999999993.5877
BerkéliumBk247.07030799999993.6469
CaliforniumCf249.07485399999993.6765
EinsteiniumEs252.0829899999993.7209
FermiumFm257.09510599999993.7949
MendeleviumMd258.09843199999993.8097
NobeliumNo259.101099999993.8245
LawrenciumLr262.109699999993.8689
RutherfordiumRf265.116799999993.9133
DubniumDb268.125599999993.9577
SeaborgiumSg271.133599999994.0021
BohriumBh272.138099999994.0169
HassiumHs270.134799999993.9873
MeitneriumMt276.151299999994.0761
DarmstadtiumDs281.162199999994.1501
RoentgeniumRg280.164599999994.1354
CoperniciumCn285.174199999994.2093
NihoniumNh284.178199999994.1946
FléroviumFl289.187399999994.2686
MoscovieMc288.192599999994.2539

Calculer la masse molaire étape par étape

Tout d’abord, calculez le nombre de chaque atome en (ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999 :
Th: 9999999, Pa: 9999999, U: 9999999, Np: 9999999, Pu: 9999999, Am: 9999999, Cm: 9999999, Bk: 9999999, Cf: 9999999, Es: 9999999, Fm: 9999999, Md: 9999999, No: 9999999, Lr: 9999999, Rf: 9999999, Db: 9999999, Sg: 9999999, Bh: 9999999, Hs: 9999999, Mt: 9999999, Ds: 9999999, Rg: 9999999, Cn: 9999999, Nh: 9999999, Fl: 9999999, Mc: 9999999

Ensuite, recherchez les poids atomiques de chaque élément du tableau périodique :
Th: 232.03806, Pa: 231.03588, U: 238.02891, Np: 236.04657, Pu: 238.0495599, Am: 241.0568291, Cm: 243.0613891, Bk: 247.070307, Cf: 249.0748535, Es: 252.08298, Fm: 257.095105, Md: 258.098431, No: 259.10103, Lr: 262.10963, Rf: 265.1167, Db: 268.12545, Sg: 271.13347, Bh: 272.13803, Hs: 270.13465, Mt: 276.15116, Ds: 281.16206, Rg: 280.16447, Cn: 285.17411, Nh: 284.17808, Fl: 289.18728, Mc: 288.19249

Maintenant, calculez la somme des produits du nombre d’atomes par le poids atomique :
Masse molaire ((ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999) = ∑ Counti * Weighti =
Count(Th) * Weight(Th) + Count(Pa) * Weight(Pa) + Count(U) * Weight(U) + Count(Np) * Weight(Np) + Count(Pu) * Weight(Pu) + Count(Am) * Weight(Am) + Count(Cm) * Weight(Cm) + Count(Bk) * Weight(Bk) + Count(Cf) * Weight(Cf) + Count(Es) * Weight(Es) + Count(Fm) * Weight(Fm) + Count(Md) * Weight(Md) + Count(No) * Weight(No) + Count(Lr) * Weight(Lr) + Count(Rf) * Weight(Rf) + Count(Db) * Weight(Db) + Count(Sg) * Weight(Sg) + Count(Bh) * Weight(Bh) + Count(Hs) * Weight(Hs) + Count(Mt) * Weight(Mt) + Count(Ds) * Weight(Ds) + Count(Rg) * Weight(Rg) + Count(Cn) * Weight(Cn) + Count(Nh) * Weight(Nh) + Count(Fl) * Weight(Fl) + Count(Mc) * Weight(Mc) =
9999999 * 232.03806 + 9999999 * 231.03588 + 9999999 * 238.02891 + 9999999 * 236.04657 + 9999999 * 238.0495599 + 9999999 * 241.0568291 + 9999999 * 243.0613891 + 9999999 * 247.070307 + 9999999 * 249.0748535 + 9999999 * 252.08298 + 9999999 * 257.095105 + 9999999 * 258.098431 + 9999999 * 259.10103 + 9999999 * 262.10963 + 9999999 * 265.1167 + 9999999 * 268.12545 + 9999999 * 271.13347 + 9999999 * 272.13803 + 9999999 * 270.13465 + 9999999 * 276.15116 + 9999999 * 281.16206 + 9999999 * 280.16447 + 9999999 * 285.17411 + 9999999 * 284.17808 + 9999999 * 289.18728 + 9999999 * 288.19249 =
67748068071.1925 g/mol


Composition en pourcentage en masseComposition en pourcentage atomique

Formule dans le système de Hill est Am9999999Bh9999999Bk9999999Cf9999999Cm9999999Cn9999999Db9999999Ds9999999Es9999999Fl9999999Fm9999999Hs9999999Lr9999999Mc9999999Md9999999Mt9999999Nh9999999No9999999Np9999999Pa9999999Pu9999999Rf9999999Rg9999999Sg9999999Th9999999U9999999

Calcul de la masse molaire (poids moléculaire)

Pour calculer la masse molaire d'un composé chimique, entrez sa formule et cliquez sur « Calculer ». Dans la formule chimique que vous pouvez utiliser:
  • Tout élément chimique. Capitalisez la première lettre dans symbole chimique et tapez en minuscule les lettres restantes: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Les groupes fonctionnels :D, T, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • parenthèses () ou crochets [].
  • Noms communs du composé.
Des exemples de calculs de masse molaire : NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, acide nitrique, le permanganate de potassium, éthanol, fructose, caféine, eau.

Le calculateur de masse molaire affiche également le nom commun du composé, la formule de Hill, la composition élémentaire, la composition en pourcentage en masse, les compositions en pourcentage atomique et permet de convertir le poids en nombre de moles et vice versa.

Calcul du poids moléculaire (masse moléculaire)

Pour calculer le poids moléculaire d'un composé chimique, entrez sa formule, spécifiez son numéro de masse isotopique après chaque élément entre crochets.
Des exemples de calculs de masse moléculaire : C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Définitions

  • La masse moléculaire ( poids moléculaire ) est la masse d'une molécule d'une substance et est exprimée en unités de masse atomique unifiée (u). (1 u est égal à 1/12 de la masse d'un atome de carbone-12)
  • La masse molaire ( masse molaire ) est la masse d'une mole d'une substance et est exprimée en g / mol.
  • La mole est une unité scientifique standard permettant de mesurer de grandes quantités de très petites entités telles que des atomes et des molécules. Une mole contient exactement 6,022 × 10 23 particules (nombre d'Avogadro)

Étapes pour calculer la masse molaire

  1. Identifiez le composé : notez la formule chimique du composé. Par exemple, l'eau est H 2 O, ce qui signifie qu'elle contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
  2. Trouver les masses atomiques : recherchez les masses atomiques de chaque élément présent dans le composé. La masse atomique se trouve généralement dans le tableau périodique et est exprimée en unités de masse atomique (amu).
  3. Calculez la masse molaire de chaque élément : multipliez la masse atomique de chaque élément par le nombre d'atomes de cet élément dans le composé.
  4. Additionnez-les : additionnez les résultats de l’étape 3 pour obtenir la masse molaire totale du composé.

Exemple : calculer la masse molaire

Calculons la masse molaire du dioxyde de carbone (CO 2 ) :

  • Le carbone (C) a une masse atomique d'environ 12,01 uma.
  • L'oxygène (O) a une masse atomique d'environ 16,00 uma.
  • Le CO 2 possède un atome de carbone et deux atomes d'oxygène.
  • La masse molaire du dioxyde de carbone est de 12,01 + (2 × 16,00) = 44,01 g/mol.

Le poids des atomes et isotopes sont de l'article NIST .

Connexes: les poids moléculaires href='aminoacids.php'>

poids moléculaires calculés aujourd'hui
-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.
Menu Équilibrer Masse molaire Lois des gaz Unités Outils pour la chimie Tableau périodique Forum de la chimie Symétrie Constantes Contribuer Contactez-nous
Comment citer ?