Lei Kohlrausch Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Condutividade Molar = Limitando a Condutividade Molar-(Coeficiente de Kohlrausch*sqrt(Concentração de eletrólito))
Λm = Λ0m-(K*sqrt(c))
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Condutividade Molar - (Medido em Metro quadrado Siemens por mol) - A Condutividade Molar é a propriedade de condutância de uma solução contendo um mol do eletrólito ou é uma função da força iônica de uma solução ou da concentração de sal.
Limitando a Condutividade Molar - (Medido em Metro quadrado Siemens por mol) - A Condutividade Molar Limitante é a condutividade molar de uma solução em uma solução infinita.
Coeficiente de Kohlrausch - O Coeficiente de Kohlrausch é o coeficiente relacionado à estequiometria do eletrólito.
Concentração de eletrólito - A concentração de eletrólito é o número de íons presentes em um determinado eletrólito.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Limitando a Condutividade Molar: 48 Metro quadrado Siemens por mol --> 48 Metro quadrado Siemens por mol Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Kohlrausch: 60 --> Nenhuma conversão necessária
Concentração de eletrólito: 0.001 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Λm = Λ0m-(K*sqrt(c)) --> 48-(60*sqrt(0.001))
Avaliando ... ...
Λm = 46.102633403899
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
46.102633403899 Metro quadrado Siemens por mol --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
46.102633403899 46.10263 Metro quadrado Siemens por mol <-- Condutividade Molar
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pragati Jaju
Faculdade de Engenharia (COEP), Pune
Pragati Jaju criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

9 Coeficiente Osmótico Calculadoras

Massa de Metal a Ser Depositada
​ Vai Massa a ser depositada = (Peso molecular*Corrente elétrica*Tempo nas horas)/(Fator N*[Faraday])
Lei Kohlrausch
​ Vai Condutividade Molar = Limitando a Condutividade Molar-(Coeficiente de Kohlrausch*sqrt(Concentração de eletrólito))
Eficiência Atual
​ Vai Eficiência Atual = (Depositado em massa real/Massa Teórica Depositada)*100
Solubilidade
​ Vai Solubilidade = Condutância Específica*1000/Limitando a Condutividade Molar
Massa real dada a eficiência atual
​ Vai Massa real depositada = ((Eficiência atual*Massa Teórica Depositada)/100)
Coeficiente Osmótico dado a Pressão Ideal e Excesso
​ Vai Coeficiente Osmótico = 1+(Excesso de pressão osmótica/Pressão Ideal)
Excesso de pressão dado o coeficiente osmótico
​ Vai Excesso de pressão osmótica = (Coeficiente Osmótico-1)*Pressão Ideal
Pressão Ideal dada Coeficiente Osmótico
​ Vai Pressão Ideal = Excesso de pressão osmótica/(Coeficiente Osmótico-1)
Produto de solubilidade
​ Vai Produto de Solubilidade = Solubilidade Molar^2

15 Fórmulas importantes de eficiência e resistência de corrente Calculadoras

Massa de Metal a Ser Depositada
​ Vai Massa a ser depositada = (Peso molecular*Corrente elétrica*Tempo nas horas)/(Fator N*[Faraday])
Lei Kohlrausch
​ Vai Condutividade Molar = Limitando a Condutividade Molar-(Coeficiente de Kohlrausch*sqrt(Concentração de eletrólito))
Resistência dada Distância entre o eletrodo e a área da seção transversal do eletrodo
​ Vai Resistência = (Resistividade)*(Distância entre eletrodos/Área de seção transversal do eletrodo)
Área de seção transversal do eletrodo dada resistência e resistividade
​ Vai Área de seção transversal do eletrodo = (Resistividade*Distância entre eletrodos)/Resistência
Distância entre o eletrodo dada a resistência e a resistividade
​ Vai Distância entre eletrodos = (Resistência*Área de seção transversal do eletrodo)/Resistividade
Resistividade
​ Vai Resistividade = Resistência*Área de seção transversal do eletrodo/Distância entre eletrodos
Eficiência Atual
​ Vai Eficiência Atual = (Depositado em massa real/Massa Teórica Depositada)*100
Solubilidade
​ Vai Solubilidade = Condutância Específica*1000/Limitando a Condutividade Molar
Excesso de pressão dado o coeficiente osmótico
​ Vai Excesso de pressão osmótica = (Coeficiente Osmótico-1)*Pressão Ideal
Pressão Ideal dada Coeficiente Osmótico
​ Vai Pressão Ideal = Excesso de pressão osmótica/(Coeficiente Osmótico-1)
Constante da célula dada resistência e resistividade
​ Vai Constante de Célula = (Resistência/Resistividade)
Resistência dada Constante de Célula
​ Vai Resistência = (Resistividade*Constante de Célula)
Produto de solubilidade
​ Vai Produto de Solubilidade = Solubilidade Molar^2
Resistividade dada a Condutância Específica
​ Vai Resistividade = 1/Condutância Específica
Resistência dada Condutância
​ Vai Resistência = 1/Condutância

Lei Kohlrausch Fórmula

Condutividade Molar = Limitando a Condutividade Molar-(Coeficiente de Kohlrausch*sqrt(Concentração de eletrólito))
Λm = Λ0m-(K*sqrt(c))

O que é a Lei Kohlrausch?

A lei de Kohlrausch afirma que a condutividade equivalente de um eletrólito em diluição infinita é igual à soma das condutâncias dos ânions e cátions. A condutividade molar de uma solução em uma dada concentração é a condutância do volume da solução contendo um mol de eletrólito mantido entre dois eletrodos com a área unitária da seção transversal e a distância do comprimento unitário. A condutividade molar de uma solução aumenta com a diminuição da concentração. Este aumento na condutividade molar é devido ao aumento no volume total contendo um mol do eletrólito. Quando a concentração do eletrólito se aproxima de zero, a condutividade molar é conhecida como condutividade molar limitante, Ëm °.

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