Utilizador:


Condução elétrica em líquidos

Descrição

Variáveis

Símbolo
Texto
Variáve
Valor
Unidades
Calcular
Valeur MKS
Unidades MKS
$Q_i$
Q_i
Carga iônica i
C
$L$
L
Comprimento do conductor
m
$c_i$
c_i
Concentração de íons i
mol/m^3
$G$
G
Condutância
S
$\kappa_e$
kappa_e
Condutividade
1/Ohm m
$\kappa_i$
kappa_i
Condutividade de íons tipo i
1/Ohm m
$\Lambda_i$
Lambda_i
Condutividade molar de íons tipo i
m^2/Ohm mol
$m_i$
m_i
Massa de íon i
kg
$R$
R
Resistência
Ohm
$\rho_e$
rho_e
Resistividade
Ohm m
$\tau_i$
tau_i
Tempo entre colisões de íons i
s
$S$
S
Zona do condutor
m^2

Cálculos


Primeiro, selecione a equação:   para ,  depois, selecione a variável:   para 

Símbolo
Equação
Resolvido
Traduzido

Cálculos

Símbolo
Equação
Resolvido
Traduzido

 Variáve   Dado   Calcular   Objetivo :   Equação   A ser usado



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)