# Calculadora de la ley de Kohlrausch

Ley del movimiento iónico independiente de Kohlrausch: Λ°m = ν₊λ°₊ + ν₋λ°₋. Elige catión y anión de la tabla de conductividades molares límite iónicas (o define λ° propio) y obtén al instante la conductividad molar límite del electrolito y la aportación de cada ion (números de transporte aproximados t₊ y t₋). Anclas: HCl = 349.8 + 76.3 = 426.1 S·cm²/mol, ácido acético = 349.8 + 40.9 = 390.7, KCl = 73.5 + 76.3 = 149.8.

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/kohlrausch-law

- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** ley de kohlrausch, movimiento iónico independiente, conductividad molar límite, conductividad iónica, número de transporte

## Descripción general

La calculadora de la ley de Kohlrausch permite determinar la conductividad molar límite de cualquier electrolito aplicando el principio de migración independiente de iones. A partir de los valores de conductividad iónica límite tabulados o personalizados y los coeficientes estequiométricos de la sal o ácido, la herramienta calcula al instante la conductividad molar total y la fracción de corriente transportada por cada ion.

## Entradas

- **Catión** (select)
- **Cationes por unidad de fórmula (ν₊)** (number): e.g. 2 for Na₂SO₄
- **Anión** (select)
- **Aniones por unidad de fórmula (ν₋)** (number): e.g. 2 for CaCl₂
- **λ° del catión personalizado (S·cm²/mol, anula el preset)** (number): e.g. 63 for a 0.5 M survey value
- **λ° del anión personalizado (S·cm²/mol, anula el preset)** (number): e.g. 154.8

## Cuándo usarlo

- Al calcular la conductividad molar a dilución infinita para electrolitos a partir de sus iones individuales.
- Al determinar los números de transporte iónico aproximados para conocer la fracción de corriente que conduce cada especie.
- Al analizar sales con estequiometrías asimétricas como cloruro de calcio o sulfato de sodio ajustando sus coeficientes.

## Cómo funciona

- Selecciona el catión y el anión de la lista con conductividades molares límite tabuladas o elige la opción personalizada para ingresar un valor de conductividad específico.
- Indica el número de cationes y aniones por unidad de fórmula química para fijar la estequiometría del compuesto.
- El sistema calcula la conductividad molar límite total sumando las contribuciones individuales ponderadas y muestra los porcentajes de transporte correspondientes.

## Casos de uso

- Resolución de problemas teóricos y prácticos en cursos de fisicoquímica y electroquímica.
- Estimación teórica de la conductividad de electrolitos acuosos para comparar con medidas experimentales de conductimetría.
- Determinación del reparto de transporte iónico en electrolitos fuertes y ácidos o bases comunes.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué establece la ley de Kohlrausch de la migración independiente?

Establece que a dilución infinita cada ion migra de manera independiente y aporta un valor constante a la conductividad molar total del electrolito.

### ¿Cómo se calculan los números de transporte en la herramienta?

Se calcula la proporción de la conductividad aportada por cada tipo de ion respecto a la conductividad molar límite total del compuesto.

### ¿En qué unidades se presenta la conductividad molar límite?

Se calcula en Siemens centímetro cuadrado por mol (S·cm²/mol) y se muestra también su equivalencia en unidades del Sistema Internacional (S·m²/mol).

### ¿Es posible utilizar iones que no aparecen en el menú desplegable?

Sí, seleccionando la opción personalizada en el catión o anión e introduciendo manualmente el valor de conductividad iónica límite.

### ¿Por qué el ion H⁺ tiene una conductividad tan alta comparada con otros cationes?

Porque se desplaza en agua mediante el mecanismo de Grotthuss a través de enlaces de hidrógeno, facilitando un transporte de carga más rápido que la difusión ordinaria.

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## Ejemplos

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