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Strumenti di chimica che eseguono davvero i calcoli

Cinque strumenti per il lavoro che probabilmente stavate per fare a mano. Nessun account, nessun caricamento, nessuna attesa — ogni calcolo viene eseguito localmente sullo stesso set di dati di 118 elementi usato dal resto del sito.

Strumento 01

Massa molare e composizione percentuale

Anche parentesi annidate, punti degli idrati e cariche ioniche vengono analizzati. Provate Ca(OH)2, CuSO4·5H2O o Fe2(SO4)3.

Strumento 02

Bilanciatore di equazioni chimiche

Risolto come sistema lineare su frazioni esatte, non per tentativi — così le equazioni redox che resistono all'ispezione vengono risolte in un unico passaggio.

Strumento 03

Allenatore di configurazione elettronica

Riempite i sottolivelli nell'ordine corretto. La diagonale di Aufbau è mostrata accanto a voi finché non ne avrete più bisogno.

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Caricamento…

— fate clic sui sottolivelli qui sotto —

Strumento 04

Confronta gli elementi affiancati

Sceglietene fino a quattro. Ogni barra è scalata rispetto a tutti i 118 elementi, così potete vedere a colpo d'occhio quale si discosta dagli altri.

Strumento 05

Convertitore di unità

Le unità tra cui la chimica passa continuamente — temperatura, energia, pressione, quantità e lunghezza su scala atomica.

298.15

Informazioni su questi strumenti

Come funzionano

Come si calcola la massa molare?

Ogni elemento nella formula contribuisce con il proprio peso atomico standard moltiplicato per il numero di atomi presenti. Questi pesi sono medie calcolate sulla miscela di isotopi naturali di ciascun elemento, perciò raramente sono numeri interi — il cloro è 35.45 perché circa tre quarti del cloro naturale è Cl-35 e un quarto è Cl-37. La composizione percentuale è il contributo totale di ciascun elemento diviso per il totale.

Come funziona il bilanciatore di equazioni?

La conservazione di ciascun elemento diventa un'equazione lineare: il numero totale di atomi di quell'elemento a sinistra deve essere uguale al totale a destra. Si inseriscono queste equazioni in una matrice, la si riduce a forma a scala per righe usando frazioni esatte anziché numeri in virgola mobile e si legge il vettore dello spazio nullo — quel vettore è l'insieme dei coefficienti. Eliminando i denominatori e dividendo per il massimo comune divisore si ottengono i più piccoli numeri interi. Non fa mai supposizioni, quindi gestisce equazioni redox come quelle tra permanganato e acido cloridrico nello stesso singolo passaggio della combustione dell'idrogeno.

Perché 4s si riempie prima di 3d?

Perché è l'energia, non il numero del guscio, a determinare l'ordine. La regola di Madelung stabilisce che i sottolivelli si riempiono in ordine crescente di n + l: 4s ha n+l = 4, mentre 3d ha n+l = 5, quindi prevale 4s. Una volta che gli elettroni si trovano effettivamente nell'atomo, il quadro si inverte — in un metallo di transizione neutro 3d si trova sotto 4s, perciò ioni come Fe²⁺ perdono prima gli elettroni 4s, non quelli 3d. Cromo e Rame infrangono completamente lo schema, scegliendo un sottoguscio d semipieno o pieno invece di un sottoguscio s pieno.

Qualcuno di questi dati viene inviato a un server?

No. Ogni calcolo eseguito su questa pagina viene svolto nel browser. L'unica richiesta di rete è quella che ha recuperato i dati degli elementi al caricamento della pagina, dopodiché i dati vengono memorizzati nella cache per il resto della sessione. Nulla di ciò che digitate viene trasmesso o memorizzato.