O massa É uma propriedade física que indica a quantidade de matéria que um corpo ou partícula possui. Graças a ela, podemos interagir com nosso meio ambiente e, por menores ou insignificantes que possam parecer os átomos ou partículas, a coesão entre eles multiplica seus efeitos até que se tornem tangíveis..
Todos os objetos têm uma massa associada; alguns são leves ou sem peso, enquanto outros são maciços ou massivos. Fisicamente, a massa guarda muitos segredos, bem como numerosas e interligadas definições. Por outro lado, quimicamente nada mais é do que uma medida a ter em conta na realização de sínteses industriais ou em análises gravimétricas..
Da mesma forma, o modo e as fórmulas utilizadas para calcular a massa variam em função do fenômeno considerado (gravitacional, eletromagnético, inércia, quântico, etc.); mas no final, seu valor será sempre o mesmo, pois é uma constante em qualquer ponto do Universo (a menos que no processo uma parte seja transformada em energia).
Elétrons, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, planetas, estrelas e galáxias têm um valor de massa composto de vários tipos de matéria. Onde e como se originou são questões às quais a física se dedica constantemente a investigar suas respostas.
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Quimicamente, massa é a quantidade de matéria que uma determinada substância ou composto possui. Não tem mais relevância do que concentração ou reconhecimento molecular no que diz respeito a reações catalíticas ou no desenvolvimento de materiais mesoporosos; mas sim no desempenho destes, as interações intermoleculares e suas propriedades físicas. Em um laboratório, a massa é medida com uma escala ou balança.
Embora fisicamente o conceito seja, em princípio, o mesmo, o padrão de massa tem características notáveis em todas as suas leis. Por exemplo, sua definição de acordo com a segunda lei de Newton, consiste na resistência a que um corpo se opõe a sofrer uma aceleração sob a ação de uma força.
Quanto mais massivo e "pesado" for esse objeto ou corpo (uma baleia), mais difícil será acelerá-lo em uma direção no espaço. O oposto ocorre com corpos leves (um portfólio).
Além disso, a massa é entendida como uma medida de quanto um corpo interage com um campo gravitacional e quanto o primeiro pode deformar o segundo. É aqui que entra o que é conhecido por peso, a diferença de peso do mesmo objeto em vários planetas ou regiões do Cosmos..
A massa também é o resultado, mais atualmente, das interações ou afinidades que as partículas experimentam pelo campo de Higgs que circunda todo o Universo..
A massa é uma propriedade extensa, pois depende da quantidade de matéria, que se expressa em unidades de gramas (g) ou quilogramas (kg). É constante, desde que não se aproxime da velocidade da luz, então não importa quão grande seja o campo (gravitacional, eletrônico, magnético, etc.) que você experimente com ele..
Além disso, é uma grandeza escalar e uma das sete grandezas fundamentais. A massa permite que a matéria exista como tal e exiba todas as suas características estudadas por análises físicas ou químicas.
A menor massa conhecida no que diz respeito à química é a do elétron (9.110-31 kg). Todos os átomos, devido à sua massa muito pequena, são preferidos para serem expressos em termos de unidades de massa atômica (amu), cujos valores numéricos são iguais a gramas usando o conceito de número de Avogadro e moles.
As propriedades da massa na química não escapam ao convencional; enquanto na física, os núcleos atômicos da matéria podem se decompor liberando quantidades abismais de energia, o que leva a desobedecer a lei de conservação da massa.
Dependendo do sistema e das leis que os regem, a massa pode ser calculada a partir de diferentes fórmulas. Por exemplo, no que diz respeito à física newtoniana, a massa é calculada medindo a aceleração que um corpo adquire sob uma força mensurável:
m = F / a
Conhecendo o peso e a aceleração gerada pela gravidade:
m = W / g
Ou a energia cinética do objeto:
m = 2Ec/vdois
Outra alternativa é simplesmente saber a densidade do objeto, bem como seu volume:
m = dV
Assim, a massa de um corpo é facilmente calculada multiplicando-se sua densidade pelo seu volume, caso não possa ser colocada em uma escala..
No que diz respeito à química, as massas são sempre determinadas por meio de uma balança antes ou depois dos experimentos; mesmo quando estes não são essencialmente gravimétricos.
No entanto, é bastante comum calcular quanto de um reagente deve ser pesado na balança para se obter uma certa quantidade de moles ou uma concentração do mesmo depois de dissolvido em um solvente. Ter:
M = m / n
Onde M é a massa molar, m a massa da espécie, e n o número de moles. Mas também se sabe que a molaridade é:
c = n / V
Como é conhecido o volume V da solução a ser preparada, bem como sua concentração c, calcula-se n e é substituído na fórmula da massa molar para obter a massa do reagente a ser pesado.
Existe uma amostra de titânio com volume de 23.000 cm3. Sabendo que sua densidade é de 4,506 g / cm³, calcule a massa da referida amostra.
A fórmula para densidade é:
d = m / V
Resolvendo para a massa temos:
m = dV
Portanto, só é necessário calcular substituindo as variáveis pelos valores dados:
m = (4,506 g / cm³) (23.000 cm3)
= 103.638 g ou 103,64 kg
Você deseja preparar 250 mL de uma solução de dicromato de potássio, KdoisCrdoisOU7, com uma concentração de 0,63 M (mol / L). Calcule quanto de KdoisCrdoisOU7 deve ser pesado na balança. A massa molar de KdoisCrdoisOU7 é 294,185 g / mol.
Da fórmula
c = n / V
Removemos as toupeiras:
n = c V
= (0,63 M) (0,250 L)
= 0,1575 moles KdoisCrdoisOU7
Conhecer os moles que devem estar nesses 250 mililitros de solução, usando a massa molar de KdoisCrdoisOU7 quanta massa corresponde a esta quantidade de matéria é determinada:
M = m / n
m = Mn
= (294,185 g / mol) (0,1575 mol KdoisCrdoisOU7)
= 46,3341 g
Portanto, 46,3341 gramas de K são pesados na balança.doisCrdoisOU7, eles são dissolvidos e transferidos em seus respectivos solventes para um balão de 250 mL para finalmente encher com água.
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