1. La mole, unité de la quantité de matière
En chimie, il est impossible de compter individuellement les atomes, ions ou molécules présents dans un échantillon, tant leur nombre est immense. On utilise donc une unité adaptée : la mole, notée mol, septième unité de base du Système International. Une mole d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions...) contient exactement le même nombre d'entités que le nombre d'atomes présents dans de carbone 12. La grandeur associée est appelée quantité de matière, notée , et s'exprime en mol.
2. La constante d'Avogadro
Le nombre d'entités contenues dans une mole est une constante universelle appelée constante d'Avogadro, notée . Sa valeur est . Elle relie le nombre d'entités contenues dans un échantillon à sa quantité de matière :
Ainsi, une quantité de matière de fer contient environ atomes de fer, un nombre gigantesque comparé à l'échelle humaine.
3. Masse molaire atomique et moléculaire
La masse molaire d'une entité chimique est la masse d'une mole de cette entité ; elle s'exprime en grammes par mole (g/mol ou ). La masse molaire atomique de chaque élément est donnée dans le tableau périodique (par exemple , , ). La masse molaire moléculaire d'un composé s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes qui composent sa molécule, en tenant compte des indices de la formule brute : .
4. Relation entre quantité de matière et masse
Pour un solide ou un liquide de masse et de masse molaire , la quantité de matière correspondante est :
avec en grammes (g), en g/mol et en mol. Cette relation est la plus utilisée en chimie pour passer d'une grandeur mesurable au laboratoire (la masse, avec une balance) à une grandeur microscopique (le nombre de moles, donc d'entités).
5. Volume molaire des gaz
Pour un gaz, il est plus pratique de mesurer un volume qu'une masse. On définit le volume molaire comme le volume occupé par une mole de gaz, dans des conditions de température et de pression données. Dans les conditions normales de température et de pression (0 °C, 1 atm), ; dans les conditions ordinaires de laboratoire (environ 20-25 °C, 1 atm), on retient couramment . La quantité de matière d'un gaz de volume est alors :
Il est essentiel de vérifier, dans chaque énoncé, la valeur de à utiliser, car elle dépend fortement des conditions expérimentales.
6. Masse volumique
La masse volumique d'un corps est le rapport entre sa masse et son volume :
Elle s'exprime en dans le Système International, mais on utilise aussi couramment le g/mL, le ou le g/L pour les gaz. Par exemple, la masse volumique de l'eau liquide vaut .
7. La densité
La densité d'un corps est une grandeur sans unité qui compare la masse volumique de ce corps à celle d'un corps de référence, dans les mêmes conditions :
Pour un liquide ou un solide, le corps de référence est l'eau. Pour un gaz, le corps de référence est l'air, et la densité d'un gaz peut aussi se calculer directement à partir des masses molaires, à même volume molaire : , avec .
8. Synthèse : du macroscopique au microscopique
Ces grandeurs permettent de relier le monde macroscopique, mesurable au laboratoire (masse , volume ), au monde microscopique invisible (nombre d'entités ), en passant par l'intermédiaire de la quantité de matière , exprimée en mol. Maîtriser les relations , et est indispensable pour résoudre la quasi-totalité des exercices de chimie quantitative au lycée.