Condução elétrica em líquidos
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Cálculos
Cálculos
Equações
Exemplos
Com la resistividade ($\rho_e$) e os par metros geom tricos o comprimento do conductor ($L$) e la zona do condutor ($S$), la resistência ($R$) pode ser definido atrav s da seguinte rela o:
| $ R = \rho_e \displaystyle\frac{ L }{ S }$ |
(ID 3841)
La condutividade de íons tipo i ($\kappa_i$), em fun o de la condutividade molar de íons tipo i ($\Lambda_i$) e la concentração de íons i ($c_i$), definido como igual a:
| $ \kappa_i = \Lambda_i c_i $ |
(ID 11818)
La condutividade molar de íons tipo i ($\Lambda_i$) definido em termos de la carga iônica i ($Q_i$), o tempo entre colisões de íons i ($\tau_i$) e la massa de íon i ($m_i$), utilizando a seguinte rela o:
| $ \Lambda_i =\displaystyle\frac{ Q_i ^2 \tau_i }{2 m_i } $ |
(ID 11817)
Como la conductividad es proporcional a la concentraci n de los iones
| $ \kappa_i = \Lambda_i c_i $ |
se puede definir una conductividad total como la suma de las conductividades de los distintos iones. Con la definici n de la conductividad molar
| $ \Lambda_i =\displaystyle\frac{ Q_i ^2 \tau_i }{2 m_i } $ |
se tiene que
| $ \kappa_e =\displaystyle\sum_i \Lambda_i c_i $ |
(ID 3849)
La resistividade ($\rho_e$) definido como o inverso de la condutividade ($\kappa_e$). Essa rela o expressa como:
| $ \rho_e =\displaystyle\frac{1}{ \kappa_e } $ |
(ID 3848)
La condutância ($G$) definido como o inverso de la resistência ($R$). Essa rela o expressa como:
| $ G =\displaystyle\frac{1}{ R }$ |
(ID 3847)
ID:(1509, 0)
