Logaritme uit een concentratie
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 00:04
Dit topic naar aanleiding van een andere, een verwante.
de pH is gedefinieerd als -log[H+].
Stel [H+] = 0,1 mol/liter.
Dan zou formeel pH = -log(0,1 mol/liter) = -(-1 + log(mol/liter) ) = 1 - log(mol) + log(liter)
Waar blijven die eenhedentermen?
Als je de concentratie zou definiƫren als mol/mol, dan heb je dat probleem niet, omdat mol/mol = 1 is.
Als je 0,1 mol zwavelzuur oplost in water, zit er in het water dan 0,1 of 0,3 mol ionen?
(Dit in verband met elektrische geleiding van elektrolyten.)
de pH is gedefinieerd als -log[H+].
Stel [H+] = 0,1 mol/liter.
Dan zou formeel pH = -log(0,1 mol/liter) = -(-1 + log(mol/liter) ) = 1 - log(mol) + log(liter)
Waar blijven die eenhedentermen?
Als je de concentratie zou definiƫren als mol/mol, dan heb je dat probleem niet, omdat mol/mol = 1 is.
Als je 0,1 mol zwavelzuur oplost in water, zit er in het water dan 0,1 of 0,3 mol ionen?
(Dit in verband met elektrische geleiding van elektrolyten.)