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Massa Molar
• A massa molar tem o mesmo valor numérico da
massa molecular de uma substância, entretanto,
sua unidade é g/mol (gramas por mol).
• A massa molecular (MM) corresponde à soma
das massas atômicas dos átomos que compõem
a substância, encontradas na Tabela Periódica.
Tanto a massa molecular quanto a massa
atômica são expressas em unidade de massa
atômica (u).
Como calcular a massa molar?
Passo 1: conte o número de átomos de cada elemento químico na
fórmula da substância.
• O CH3CH2OH é formado por:
• 1 átomo de oxigênio (O)
• 2 átomos de carbono (C)
• 6 átomos de hidrogênio (H)
Passo 2: consulte a Tabela Periódica para saber a massa atômica de
cada elemento da substância.
Observação: aqui utilizaremos valores aproximados.
• Hidrogênio (H): 1 u
• Oxigênio (O): 16 u
• Carbono (C): C: 12 u
Passo 3: multiplique as massas dos elementos pelos respectivos
números de átomos na substância.
• Oxigênio (O): 1 x 16 u = 1 x 16 u
• Carbono (C): C: 2 x 12 u = 24 u
• Hidrogênio (H): 6 x 1 u = 6 u
Passo 4: some as massas para encontrar a massa molecular.
• MMEtanol: 16 u + 24 u + 6 u = 46 u
• Portanto, a massa do etanol é 46 u ou 46 g/mol. Isso quer dizer que
em um mol há 6,02 x 1023 moléculas, que corresponde a 46 gramas.
Exercício
Questão 1
Calcule a massa molar das substâncias a seguir.
a) Gás carbônico, CO2
b) Ácido clorídrico, HCl
c) Glicose, C6H12O6
Elemento Quantidade
Massa
atômica
Resultado
C 1 x 12 u = 12 u
O 2 x 16 u = 32 u
Massa molecular do CO2 = 32 + 12 = 44 u
Elemento Quantidade
Massa
atômica
Resultado
H 1 x 1 u = 1 u
Cl 1 x 35,5 u = 35,5 u
Massa molecular do HCl =
1 + 35,5 =
36,5 u
Elemento Quantidade
Massa
atômica
Resultado
C 6 x 12 u = 72 u
O 6 x 16 u = 96 u
H 12 x 1 u = 12 u
Massa molecular da Glicose =
72 + 96 + 12 =
180 u
Condições Normais de Temperatura e Pressão
(CNTP)
Quando o corpo está em seu estado gasoso, as moléculas tendem a
se distanciar uma das outras, em constante movimento, o que faz
com que as dimensões de cada molécula sejam desprezíveis se
comparadas às grandes distâncias entre elas. Deste modo, o tipo de
gás não influi no volume, que dependerá apenas do número de
moléculas e das condições de temperatura e pressão.
A estas condições de temperatura e pressão convencionou-se
chamar de CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão).
Até 1982, os valores padrões para temperatura e pressão eram:
• T = 0ºC ou 273,15 K
• p = 1 atm ou 101325 Pa
• Um mol sempre possui 6,02 . 1023 moléculas. Considerando a
temperatura e a pressão nas CNTP, vamos ao cálculo do Volume
Molar com o valor atual da pressão.
Pela Equação de Clapeyron,
p⋅V=n⋅R⋅T
Lei de Avogadro
• A Lei de Avogadro, também conhecida como Constante de Avogadro,
é um princípio estabelecido em 1811 pelo químico italiano Amedeo
Avogadro (1776-1856).
• Ela indica que "volumes iguais de dois gases quaisquer nas mesmas
condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de
mols de moléculas de gás." É representada pelo símbolo NA (ou L).

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Massa Molar e Cálculo

  • 2. Massa Molar • A massa molar tem o mesmo valor numérico da massa molecular de uma substância, entretanto, sua unidade é g/mol (gramas por mol). • A massa molecular (MM) corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância, encontradas na Tabela Periódica. Tanto a massa molecular quanto a massa atômica são expressas em unidade de massa atômica (u).
  • 3. Como calcular a massa molar? Passo 1: conte o número de átomos de cada elemento químico na fórmula da substância. • O CH3CH2OH é formado por: • 1 átomo de oxigênio (O) • 2 átomos de carbono (C) • 6 átomos de hidrogênio (H)
  • 4. Passo 2: consulte a Tabela Periódica para saber a massa atômica de cada elemento da substância. Observação: aqui utilizaremos valores aproximados. • Hidrogênio (H): 1 u • Oxigênio (O): 16 u • Carbono (C): C: 12 u
  • 5. Passo 3: multiplique as massas dos elementos pelos respectivos números de átomos na substância. • Oxigênio (O): 1 x 16 u = 1 x 16 u • Carbono (C): C: 2 x 12 u = 24 u • Hidrogênio (H): 6 x 1 u = 6 u
  • 6. Passo 4: some as massas para encontrar a massa molecular. • MMEtanol: 16 u + 24 u + 6 u = 46 u • Portanto, a massa do etanol é 46 u ou 46 g/mol. Isso quer dizer que em um mol há 6,02 x 1023 moléculas, que corresponde a 46 gramas.
  • 8. Questão 1 Calcule a massa molar das substâncias a seguir. a) Gás carbônico, CO2 b) Ácido clorídrico, HCl c) Glicose, C6H12O6
  • 9. Elemento Quantidade Massa atômica Resultado C 1 x 12 u = 12 u O 2 x 16 u = 32 u Massa molecular do CO2 = 32 + 12 = 44 u Elemento Quantidade Massa atômica Resultado H 1 x 1 u = 1 u Cl 1 x 35,5 u = 35,5 u Massa molecular do HCl = 1 + 35,5 = 36,5 u Elemento Quantidade Massa atômica Resultado C 6 x 12 u = 72 u O 6 x 16 u = 96 u H 12 x 1 u = 12 u Massa molecular da Glicose = 72 + 96 + 12 = 180 u
  • 10. Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) Quando o corpo está em seu estado gasoso, as moléculas tendem a se distanciar uma das outras, em constante movimento, o que faz com que as dimensões de cada molécula sejam desprezíveis se comparadas às grandes distâncias entre elas. Deste modo, o tipo de gás não influi no volume, que dependerá apenas do número de moléculas e das condições de temperatura e pressão. A estas condições de temperatura e pressão convencionou-se chamar de CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão). Até 1982, os valores padrões para temperatura e pressão eram: • T = 0ºC ou 273,15 K • p = 1 atm ou 101325 Pa
  • 11. • Um mol sempre possui 6,02 . 1023 moléculas. Considerando a temperatura e a pressão nas CNTP, vamos ao cálculo do Volume Molar com o valor atual da pressão. Pela Equação de Clapeyron, p⋅V=n⋅R⋅T
  • 12. Lei de Avogadro • A Lei de Avogadro, também conhecida como Constante de Avogadro, é um princípio estabelecido em 1811 pelo químico italiano Amedeo Avogadro (1776-1856). • Ela indica que "volumes iguais de dois gases quaisquer nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de mols de moléculas de gás." É representada pelo símbolo NA (ou L).