La Masse C'est une propriété physique qui indique la quantité de matière qu'un corps ou une particule possède. Grâce à lui, nous pouvons interagir avec notre environnement, et aussi petits ou négligeables que puissent paraître les atomes ou particules, la cohésion entre eux multiplie leurs effets jusqu'à ce qu'ils deviennent tangibles..
Tous les objets ont une masse associée; certains sont légers ou en apesanteur, tandis que d'autres sont massifs ou massifs. Physiquement, la masse recèle de nombreux secrets, ainsi que de nombreuses définitions entrelacées. En revanche, chimiquement, il ne s'agit que d'une mesure à prendre en compte lors de la réalisation de synthèses industrielles ou d'analyses gravimétriques..
De même, le mode et les formules utilisés pour calculer la masse varient en fonction du phénomène considéré (gravitationnel, électromagnétique, inertie, quantique, etc.); mais à la fin, sa valeur sera toujours la même, car c'est une constante en tout point de l'Univers (à moins que dans le processus une partie ne soit transformée en énergie).
Les électrons, les protons, les neutrons, les atomes, les molécules, les planètes, les étoiles et les galaxies ont une valeur de masse composée de divers types de matière. Où et comment elle est née sont des questions que la physique se consacre constamment à enquêter sur ses réponses.
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Chimiquement, la masse est la quantité de matière qu'une certaine substance ou un certain composé possède. Elle n'a pas plus d'importance que la concentration ou la reconnaissance moléculaire en ce qui concerne les réactions catalytiques ou dans le développement de matériaux mésoporeux; mais oui dans la performance de ceux-ci, les interactions intermoléculaires et leurs propriétés physiques. Dans un laboratoire, la masse est mesurée avec une balance ou une balance.
Bien que physiquement le concept soit en principe le même, le modèle de masse a des caractéristiques remarquables dans toutes ses lois. Par exemple, sa définition selon la deuxième loi de Newton, consiste en la résistance à laquelle un corps s'oppose pour subir une accélération sous l'action d'une force.
Plus cet objet ou corps (une baleine) est massif et "lourd", plus il sera difficile de l'accélérer dans une direction dans l'espace. Le contraire se produit avec des corps légers (un portefeuille).
En plus de cela, la masse est comprise comme une mesure de l'interaction d'un corps avec un champ gravitationnel et de la mesure dans laquelle le premier peut déformer le second. C'est là qu'intervient ce que l'on connaît en poids, la différence de poids d'un même objet sur différentes planètes ou régions du Cosmos..
La masse est également le résultat, plus actuellement, des interactions ou affinités que les particules éprouvent pour le champ de Higgs qui entoure tout l'Univers..
La masse est une propriété étendue, car elle dépend de la quantité de matière, qui est exprimée en unités de grammes (g) ou de kilogrammes (kg). Il est constant tant qu'il n'approche pas la vitesse de la lumière, donc peu importe la taille du champ (gravitationnel, électronique, magnétique, etc.) que vous expérimentez..
En plus de cela, c'est une quantité scalaire et l'une des sept quantités fondamentales. La masse permet à la matière d'exister en tant que telle et présente toutes ses caractéristiques étudiées par analyse physique ou chimique.
La plus petite masse connue en chimie est celle de l'électron (9.110-31 kg). Tous les atomes en raison de leur très petite masse sont préférables pour être exprimés en termes d'unités de masse atomique (amu), dont les valeurs numériques sont égales aux grammes en utilisant le concept du nombre et des moles d'Avogadro.
Les propriétés de la masse en chimie n'échappent pas au conventionnel; tandis qu'en physique, les noyaux atomiques de la matière peuvent se décomposer en libérant des quantités abyssales d'énergie, ce qui conduit à désobéir à la loi de conservation de la masse.
Selon le système et les lois qui les régissent, la masse peut être calculée à partir de différentes formules. Par exemple, en ce qui concerne la physique newtonienne, la masse est calculée en mesurant l'accélération qu'un corps acquiert sous une force mesurable:
m = F / a
Connaître le poids et l'accélération générés par la gravité:
m = W / g
Ou l'énergie cinétique de l'objet:
m = 2Ec/vdeux
Une autre alternative est simplement de connaître la densité de l'objet ainsi que son volume:
m = dV
Ainsi, la masse d'un corps se calcule facilement en multipliant sa densité par son volume, dans le cas où il ne peut pas être placé sur une échelle..
En ce qui concerne la chimie, les masses sont toujours déterminées à l'aide d'une balance après ou avant les expériences; même lorsque ceux-ci ne sont pas essentiellement gravimétriques.
Cependant, il est assez courant de calculer la quantité de réactif qui doit être pesée sur la balance pour obtenir une certaine quantité de moles ou une concentration de celle-ci une fois dissoute dans un solvant. Avoir:
M = m / n
Où M est la masse molaire, m la masse de l'espèce, et n le nombre de grains de beauté. Mais on sait aussi que la molarité est:
c = n / V
Le volume V de la solution à préparer étant connu, ainsi que sa concentration c, se calcule n et est substitué dans la formule de masse molaire pour obtenir la masse du réactif à peser.
Il y a un échantillon de titane d'un volume de 23000 cm3. Sachant que sa densité est de 4,506 g / cm³, calculez la masse dudit échantillon.
La formule de la densité est:
d = m / V
Résoudre pour la masse que nous avons:
m = dV
Il suffit donc de calculer en substituant les variables aux valeurs données:
m = (4,506 g / cm³) (23 000 cm3)
= 103,638 g ou 103,64 kg
Vous souhaitez préparer 250 mL d'une solution de bichromate de potassium, KdeuxCrdeuxOU ALORS7, avec une concentration de 0,63 M (mol / L). Calculez combien de KdeuxCrdeuxOU ALORS7 doit être pesé sur la balance. La masse molaire de KdeuxCrdeuxOU ALORS7 est de 294,185 g / mol.
De la formule
c = n / V
Nous supprimons les grains de beauté:
n = c V
= (0,63 M) (0,250 L)
= 0,1575 mole KdeuxCrdeuxOU ALORS7
Connaître les grains de beauté qui doivent être dans ces 250 millilitres de solution, en utilisant la masse molaire de KdeuxCrdeuxOU ALORS7 la quantité de masse correspondant à cette quantité de matière est déterminée:
M = m / n
m = Mn
= (294,185 g / mol) (0,1575 mol KdeuxCrdeuxOU ALORS7)
= 46,3341 g
Par conséquent, 46,3341 grammes de K sont pesés sur la balance.deuxCrdeuxOU ALORS7, ils sont dissous et transférés dans leur solvant respectif dans un ballon de 250 mL pour enfin se remplir d'eau.
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