# Type your text here n (en mol) = N / Na n = m(en g) / M(en g/mol) Cm (en g/L) = m(en g) / V(en L) C (en mol/L) = n / V M = Cm / C n = V(en L) / Vm (L/mol) Pm = m de soluté / m de solution en % rho = m de solution / V de solution d = rho solution / rho eau rho eau = 1.0 * 10^3 en g/L Loi de la dilution : n1=n2 or n=CxV donc C1 x V1 = C2 x V2 F=Ci/Cf=Vf/Vi pH = -log([H3O+]/c°) [H3O+] = 10^(-pH) * c° relation valable ssi [H30+] < 1.O* 10^(-1) mol/L mole = paquet de 6,02 x 10**23 entités n = quantité de matière en mole Na = constante d'avogadro = 6,02 x 10**23 entités M(X) (en g/mol) = masse molaire atomique = masse d'une mole de l'atome X Cm = concentration en masse (en g/L) = masse de soluté dans 1L de solution C (en mol/L) = concentration en quantité de matière de soluté Vm (en L/mol) = volume molaire demi-équation acido-basique: acide=base conjugué de l'acide + H+ base + H+ = acide conjugué à la base couple acide/base AH/A- Loi de Beer-Lambert : Pour une même longuer d'onde, l'A est proportionelle à la C. l'A d'une solution est proportionelle à la concentration C et à la longueur l de solution traversée. Loi valable ssi les C < 0,1 mol/L A(sans unité) = epsilon (en L.(mol^-1).(cm^-1)) x l (en cm) x C (en mol/L) loi d'Ohm : u = Ri G = 1/R = i/u i = G x u La conductance noté G en siemens S La résistance R en Ω GBF générateur basse fréquence La conductivité noté σ : σ (en Siemens/m) = G x (l:S) l en m S en m^2 G en Siemens Loi de Kohlrausch : σ = k x C en ions Loi valable ssi C < 1,0.10^-2 F=G x (M1×M2)/d2 G = 6,67 . 10^^(-11) N.m^2/kg^-2