Sommaire
1Rappeler la relation liant la masse du soluté à la concentration et au volume de la solution 2Repérer les grandeurs données 3Convertir, le cas échéant 4Effectuer l'application numérique Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.
Dernière modification : 24/08/2026 - Conforme au programme 2026-2027
Lorsqu'on doit préparer une solution par dissolution, connaître la concentration et le volume de la solution à préparer permet de déterminer la masse de soluté à peser.
On souhaite préparer 250 \text{ mL} d'une solution de glucose de concentration en masse Cm=9{,}0 \text{ g.L}^{-1}.
Quelle masse de glucose faut-il dissoudre ?
Rappeler la relation liant la masse du soluté à la concentration et au volume de la solution
On rappelle la relation liant la masse du soluté à la concentration et au volume de la solution.
La masse m à peser pour préparer par dissolution une solution de concentration en masse C_m et de volume V est donnée par la formule suivante :
m_{\text{(g)}} = C_{m \text{ (g.L}^{-1})} \times V_{\text{(L)}}
Repérer les grandeurs données
On repère, dans l'énoncé, les grandeurs données, parmi :
- la concentration de la solution à préparer C_m ;
- le volume de la solution à préparer V.
Ici, l'énoncé donne :
- la concentration en masse de la solution à préparer C_m=9{,}0 \text{ g.L}^{-1} ;
- le volume de la solution à préparer V=250 \text{ mL}.
Convertir, le cas échéant
Le cas échéant, on convertit les grandeurs afin que :
- la concentration en masse de la solution à préparer soit exprimée en grammes par litre (\text{g.L}^{-1}) ;
- le volume de la solution à préparer soit exprimée en litres ( \text{L}).
Ici, il faut convertir le volume de la solution car il est donné en milliltres (\text{mL}) :
V=250 \text{ mL} =250.10^{-3} \text{ L}
Effectuer l'application numérique
On effectue l'application numérique, la masse obtenue devant être écrite avec autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins et exprimée en grammes (\text{g}).
D'où :
m_{\text{(g)}} = 9{,}0 \times 250.10^{-3}
m= 2{,}3 \text{ g}