Main menu

Pages

كيفية تحويل الغرام إلى مول والعكس Convert Grams to Moles


كيفية تحويل الغرام إلى مول والعكس Convert Grams to Moles




كيفية تحويل عدد الغرامات لجزيء ما إلى عدد مولات

كيفية تحويل عدد الغرامات لجزيء ما إلى عدد مولات. لماذا تحتاج إلى القيام بذلك؟ ينشأ هذا النوع من مشكلة التحويل بشكل أساسي عندما يتم إعطاؤك (أو يجب أن تقيس) كتلة عينة بالجرام وبعد ذلك تحتاج إلى معالجة نسبة أو مشكلة معادلة متوازنة تتطلب عدد المولات.



تحويل الغرام الى مول

س/ جد عدد مولات CO2 في 454 غراما من CO2 

الحل:

أولاً ، ابحث عن الكتل الذرية للكربون والأكسجين من الجدول الدوري. الكتلة الذرية لـ C هي 12.01 ، والكتلة الذرية لـ O هي 16.00. كتلة صيغة CO2 هي:

12.01 + 2 (16.00) = 44.01

وبالتالي ، فإن جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون يزن 44.01 جرام. توفر هذه العلاقة عامل تحويل من غرام إلى مول. باستخدام العامل 1 مول / 44.01 غرام:

المولات CO2 = 454 جم × 1 مول / 44.01 جم = 10.3 مول

الإجابة:

هناك 10.3 مول من ثاني أكسيد الكربون في 454 جرام من ثاني أكسيد الكربون.


 

تحويل المول الى غرام

من ناحية أخرى ، في بعض الأحيان تحصل على قيمة عدد المولات وتحتاج إلى تحويلها إلى غرام. للقيام بذلك ، قم أولاً بحساب الكتلة المولية لعينة. ثم ، اضربه في عدد المولات للحصول على الإجابة بالجرام:

غرام من العينة = (الكتلة المولية) × (عدد المولات)

على سبيل المثال ، ابحث عن عدد الجرام في 0.700 مول من بيروكسيد الهيدروجين ، H2O2.

احسب الكتلة المولية بضرب عدد ذرات كل عنصر في المركب (منخفضه) ضرب الكتلة الذرية للعنصر من الجدول الدوري.

الكتلة المولية = (2 × 1.008) + (2 × 15.999) لاحظ استخدام أشكال أكثر أهمية للأكسجين

الكتلة المولية = 34.016 جرام / مول

اضرب الكتلة المولية بعدد المولات لتحصل على الغرامات:

غرام من بيروكسيد الهيدروجين = (34.016 جرام / مول) × (0.700 مول) = 23.811 جرام

هناك 23.811 جرام من بيروكسيد الهيدروجين في 0.700 مول من بيروكسيد الهيدروجين.




 

 

 

المصادر

  • International Union of Pure and Applied Chemistry (2003). "Atomic Weights of the Elements: Review 2000" (PDF). Pure Appl. Chem. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
  • Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2011). "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010". Database developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
  • Andreas, Birk; et al. (2011). "Determination of the Avogadro Constant by Counting the Atoms in a 28Si Crystal". Physical Review Letters. 106 (3): 30801. arXiv:1010.2317. Bibcode:2011PhRvL.106c0801A. doi:10.1103/PhysRevLett.106.030801. PMID 21405263. S2CID 18291648.

 




Comments

Titles