Conduttanza molare Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Conduttanza molare = Conduttanza specifica/Molarità
λ = K/M
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Conduttanza molare - (Misurato in Siemens) - La conduttanza molare è definita come il potere conduttivo degli ioni disciolti prodotti nella soluzione.
Conduttanza specifica - (Misurato in Siemens/Metro) - La Conduttanza Specifica è la capacità di una sostanza di condurre elettricità. È il reciproco della resistenza specifica.
Molarità - (Misurato in Mole per metro cubo) - La molarità di una data soluzione è definita come il numero totale di moli di soluto per litro di soluzione.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Conduttanza specifica: 4900 Siemens/Metro --> 4900 Siemens/Metro Nessuna conversione richiesta
Molarità: 55.5 mole/litro --> 55500 Mole per metro cubo (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
λ = K/M --> 4900/55500
Valutare ... ...
λ = 0.0882882882882883
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0882882882882883 Siemens -->0.0882882882882883 Mho (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
0.0882882882882883 0.088288 Mho <-- Conduttanza molare
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Pragati Jaju
Università di Ingegneria (COEP), Pune
Pragati Jaju ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

20 Conduttanza e conducibilità Calcolatrici

Area della sezione trasversale dell'elettrodo data conduttanza e conducibilità
Partire Area della sezione trasversale dell'elettrodo = (Conduttanza*Distanza tra gli elettrodi)/(Conduttanza specifica)
Distanza tra l'elettrodo data conduttanza e conducibilità
Partire Distanza tra gli elettrodi = (Conduttanza specifica*Area della sezione trasversale dell'elettrodo)/(Conduttanza)
Conducibilità data Conduttanza
Partire Conduttanza specifica = (Conduttanza)*(Distanza tra gli elettrodi/Area della sezione trasversale dell'elettrodo)
Conduttanza data Conducibilità
Partire Conduttanza = (Conduttanza specifica*Area della sezione trasversale dell'elettrodo)/(Distanza tra gli elettrodi)
Conducibilità molare a diluizione infinita
Partire Conduttività molare a diluizione infinita = (Mobilità del catione+Mobilità dell'anione)*[Faraday]
Limitazione della conducibilità molare degli anioni
Partire Limitare la conducibilità molare = Mobilità ionica dell'anione a diluizione infinita*[Faraday]
Limitazione della conducibilità molare dei cationi
Partire Limitare la conducibilità molare = Mobilità ionica del catione a diluizione infinita*[Faraday]
Limitare la conducibilità molare dato il grado di dissociazione
Partire Limitare la conducibilità molare = (Soluzione Conducibilità molare/Grado di dissociazione)
Volume molare di soluzione data la conducibilità molare
Partire Volume molare = (Soluzione Conducibilità molare/Conduttanza specifica)
Conducibilità data il volume molare della soluzione
Partire Conduttanza specifica = (Soluzione Conducibilità Molare/Volume molare)
Conducibilità molare data conducibilità e volume
Partire Soluzione Conducibilità molare = (Conduttanza specifica*Volume molare)
Conduttanza specifica data la molarità
Partire Conduttanza specifica = (Soluzione Conducibilità molare*Molarità)/1000
Conduttanza equivalente
Partire Conduttanza equivalente = Conduttanza specifica*Volume di soluzione
Conducibilità molare data la molarità
Partire Conducibilità molare = Conduttanza specifica*1000/Molarità
Costante di cella data conduttanza e conducibilità
Partire Costante di cella = (Conduttanza specifica/Conduttanza)
Conducibilità data costante di cella
Partire Conduttanza specifica = (Conduttanza*Costante di cella)
Conduttanza data costante di cella
Partire Conduttanza = (Conduttanza specifica/Costante di cella)
Conduttanza molare
Partire Conduttanza molare = Conduttanza specifica/Molarità
Conduttanza specifica
Partire Conduttanza specifica = 1/Resistività
Conduttanza
Partire Conduttanza = 1/Resistenza

17 Formule importanti di conduttanza Calcolatrici

Carica il numero di specie ioniche usando la legge limitante di Debey-Huckel
Partire Numero di carica di specie di ioni = (-ln(Coefficiente di attività medio)/(Debye Huckel limita la costante della legge*sqrt(Forza ionica)))^(1/2)
Costante della legge limitante di Debey-Huckel
Partire Debye Huckel limita la costante della legge = -(ln(Coefficiente di attività medio))/(Numero di carica di specie di ioni^2)*sqrt(Forza ionica)
Costante di dissociazione dell'acido 1 dato il grado di dissociazione di entrambi gli acidi
Partire Costante di dissociazione dell'acido 1 = (Costante di dissociazione dell'acido 2)*((Grado di dissociazione 1/Grado di dissociazione 2)^2)
Costante di dissociazione di base 1 dato il grado di dissociazione di entrambe le basi
Partire Costante di dissociazione della base 1 = (Costante di dissociazione della base 2)*((Grado di dissociazione 1/Grado di dissociazione 2)^2)
Distanza tra l'elettrodo data conduttanza e conducibilità
Partire Distanza tra gli elettrodi = (Conduttanza specifica*Area della sezione trasversale dell'elettrodo)/(Conduttanza)
Conducibilità data Conduttanza
Partire Conduttanza specifica = (Conduttanza)*(Distanza tra gli elettrodi/Area della sezione trasversale dell'elettrodo)
Conducibilità molare a diluizione infinita
Partire Conduttività molare a diluizione infinita = (Mobilità del catione+Mobilità dell'anione)*[Faraday]
Costante di equilibrio dato il grado di dissociazione
Partire Equilibrio costante = Concentrazione iniziale*Grado di dissociazione^2/(1-Grado di dissociazione)
Grado di dissociazione dato concentrazione e costante di dissociazione dell'elettrolita debole
Partire Grado di dissociazione = sqrt(Costante di dissociazione dell'acido debole/Concentrazione ionica)
Costante di dissociazione dato il grado di dissociazione dell'elettrolita debole
Partire Costante di dissociazione dell'acido debole = Concentrazione ionica*((Grado di dissociazione)^2)
Grado di dissociazione
Partire Grado di dissociazione = Conducibilità molare/Limitazione della conduttività molare
Conducibilità data il volume molare della soluzione
Partire Conduttanza specifica = (Soluzione Conducibilità Molare/Volume molare)
Conduttanza equivalente
Partire Conduttanza equivalente = Conduttanza specifica*Volume di soluzione
Conducibilità data costante di cella
Partire Conduttanza specifica = (Conduttanza*Costante di cella)
Conduttanza molare
Partire Conduttanza molare = Conduttanza specifica/Molarità
Conduttanza specifica
Partire Conduttanza specifica = 1/Resistività
Conduttanza
Partire Conduttanza = 1/Resistenza

Conduttanza molare Formula

Conduttanza molare = Conduttanza specifica/Molarità
λ = K/M

Cos'è la conducibilità molare?

La conduttività molare è la proprietà di conduttanza di una soluzione contenente una mole dell'elettrolita o è una funzione della forza ionica di una soluzione o della concentrazione di sale. Non è quindi una costante. In altre parole, la conducibilità molare può anche essere definita come il potere conduttivo di tutti gli ioni che si formano dissolvendo una mole di elettrolita in una soluzione. La conduttività molare è la proprietà di una soluzione elettrolitica che viene utilizzata principalmente per determinare l'efficienza di un dato elettrolita nella conduzione di elettricità in una soluzione. Non è quindi una costante.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!