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Calculateur de masse molaire, poids moléculaire et composition élementaire

Masse molaire of (UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999 is 60756869745993920.0000 g/mol

Convertir entre le poids (UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999 et les moles
ComposéMolePoids, g
(UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999

Composition élémentaire de (UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999
ÉlémentSymboleMasse atomiqueAtomesPour cent en masse
UraniumU238.0289199999999999993.9177
PlutoniumPu238.04956099999999999993.9181
AmériciumAm241.05682999999999999993.9676
CuriumCm243.06138999999999999994.0006
BerkéliumBk247.07030799999999999994.0665
CaliforniumCf249.07485399999999999994.0995
EinsteiniumEs252.0829899999999999994.1490
FermiumFm257.09510599999999999994.2315
MendeleviumMd258.09843199999999999994.2481
NobeliumNo259.101099999999999994.2646
LawrenciumLr262.109699999999999994.3141
RutherfordiumRf265.116799999999999994.3636
DubniumDb268.125599999999999994.4131
SeaborgiumSg271.133599999999999994.4626
BohriumBh272.138099999999999994.4791
HassiumHs270.134799999999999994.4462
MeitneriumMt276.151299999999999994.5452
DarmstadtiumDs281.162199999999999994.6277
RoentgeniumRg280.164599999999999994.6112
CoperniciumCn285.174199999999999994.6937
NihoniumNh284.178199999999999994.6773
FléroviumFl289.187399999999999994.7597
MoscovieMc288.192599999999999994.7434

Calculer la masse molaire étape par étape

Tout d’abord, calculez le nombre de chaque atome en (UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999 :
U: 9999999999999, Pu: 9999999999999, Am: 9999999999999, Cm: 9999999999999, Bk: 9999999999999, Cf: 9999999999999, Es: 9999999999999, Fm: 9999999999999, Md: 9999999999999, No: 9999999999999, Lr: 9999999999999, Rf: 9999999999999, Db: 9999999999999, Sg: 9999999999999, Bh: 9999999999999, Hs: 9999999999999, Mt: 9999999999999, Ds: 9999999999999, Rg: 9999999999999, Cn: 9999999999999, Nh: 9999999999999, Fl: 9999999999999, Mc: 9999999999999

Ensuite, recherchez les poids atomiques de chaque élément du tableau périodique :
U: 238.02891, 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 ((UPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNhFlMc)9999999999999) = ∑ Counti * Weighti =
Count(U) * Weight(U) + 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) =
9999999999999 * 238.02891 + 9999999999999 * 238.0495599 + 9999999999999 * 241.0568291 + 9999999999999 * 243.0613891 + 9999999999999 * 247.070307 + 9999999999999 * 249.0748535 + 9999999999999 * 252.08298 + 9999999999999 * 257.095105 + 9999999999999 * 258.098431 + 9999999999999 * 259.10103 + 9999999999999 * 262.10963 + 9999999999999 * 265.1167 + 9999999999999 * 268.12545 + 9999999999999 * 271.13347 + 9999999999999 * 272.13803 + 9999999999999 * 270.13465 + 9999999999999 * 276.15116 + 9999999999999 * 281.16206 + 9999999999999 * 280.16447 + 9999999999999 * 285.17411 + 9999999999999 * 284.17808 + 9999999999999 * 289.18728 + 9999999999999 * 288.19249 =
60756869745993920.0000 g/mol


Composition en pourcentage en masseComposition en pourcentage atomique

Formule dans le système de Hill est Am9999999999999Bh9999999999999Bk9999999999999Cf9999999999999Cm9999999999999Cn9999999999999Db9999999999999Ds9999999999999Es9999999999999Fl9999999999999Fm9999999999999Hs9999999999999Lr9999999999999Mc9999999999999Md9999999999999Mt9999999999999Nh9999999999999No9999999999999Pu9999999999999Rf9999999999999Rg9999999999999Sg9999999999999U9999999999999

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'>

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