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1spé - La mole (1/2)

Total questions: 10

Worksheet time: 8mins

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1.

Quelle formule exprime la quantité de matière n ?

a)

n =NaNn\ =\frac{Na}{N}  

b)

n = N × Nan\ =\ N\ \times\ Na  

c)

= n = NNan\ =\ \frac{N}{Na}  

d)

n = N − Nan\ =\ N\ -\ Na  

2.

Pour une mole de glucose C6H12O6, on pourra calculer...

a)

La masse molaire moléculaire

b)

La masse molaire atomique

c)

La masse molaire ionique

d)

La masse molaire glycémique

3.

Calculer la du coup, et de tête !

M(C) = 12 g.mol-1 M(H) = 1 g.mol-1 M(O) = 16 g.mol-1

Glucose : C6H12O6

a)

170 g.mol-1

b)

174 g.mol-1

c)

180 g.mol-1

d)

184 g.mol-1

4.

Donner la formule de la quantité de matière n en fonction de la masse m et de la masse molaire M.

a)

n = m×Mn\ =\ m\times M  

b)

n =Mmn\ =\frac{M}{m}  

c)

n = mMn\ =\ \frac{m}{M}  

d)

Mnms

5.

Donner la formule de la quantité de matière n en fonction du volume total V et du volume molaire Vm.

a)

n = VVmn\ =\ \frac{V}{Vm}  

b)

n =VmVn\ =\frac{Vm}{V}  

c)

n = V×Vmn\ =\ V\times Vm  

d)

n = V+Vmn\ =\ V+Vm  

6.

Donner la formule de la concentration molaire C en fonction de la quantité de matière n et du volume de la solution V.

a)

C = n×VC\ =\ n\times V  

b)

C = VnC\ =\ \frac{V}{n}  

c)

C = V×nC\ =\ V\times n  

d)

C = nVC\ =\ \frac{n}{V}  

7.

Donner la formule de la concentration molaire C en fonction de la concentration en masse t et de la masse molaire M.

a)

C = t×MC\ =\ t\times M  

b)

C = tMC\ =\ \frac{t}{M}  

c)

C = M×tC\ =\ M\times t  

d)

C = MtC\ =\ \frac{M}{t}  

8.

Pour préparer, par dissolution, une solution de volume V et de concentration C, la masse à peser m se calcul par ....

a)

m = C×Mm\ =\ C\times M  

b)

m = n×Mm\ =\ n\times M  

c)

m = C×V×nm\ =\ C\times V\times n

d)

m = C×V×Mm\ =\ C\times V\times M

9.

Lors d'une dilution, la formule suivante est-elle juste ?

Cm×Vm=Cf×VfCm\times Vm=Cf\times Vf  

a)

Oui

b)

Non

10.

Pour une dilution, le facteur de dilution F peut s'écrire:

Rappel: Cm x Vm = Cf x Vf

a)

F=CmCfF=\frac{Cm}{Cf}  

b)

F=CfCmF=\frac{Cf}{Cm}  

c)

F=VmVfF=\frac{Vm}{Vf}  

d)

F=VfVmF=\frac{Vf}{Vm}