# Calculadora de presión osmótica

La presión osmótica π = i·M·R·T en versión extendida: factor de van't Hoff i para electrolitos, conmutador Kelvin/Celsius, resultado en atm, kPa, bar y mmHg, y un modo de masa molar que invierte la ley con una π medida, temperatura y concentración másica (g/L) para entregar M = π/(i·R·T) y MW = c/M — la práctica habitual de caracterización de membranas. Anclas: sacarosa 0.1 M a 25 °C da π = 2.44653 atm; una disolución de proteína de 1 g/L con π = 1 torr a 25 °C resuelve MW ≈ 18593.6 g/mol (≈ 18.59 kDa).

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/osmotic-pressure-calculator

- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** presión osmótica, pi igual a imrt, factor de van't hoff, masa molar, membrana, propiedad coligativa

## Descripción general

Esta calculadora de presión osmótica permite determinar la presión osmótica (π = i·M·R·T) de disoluciones ideales y electrolíticas, o calcular de forma inversa la masa molar de macromoléculas a partir de la concentración másica y la presión experimental.

## Entradas

- **Modo** (select)
- **Molaridad M (mol/L)** (number): e.g. 0.1 for a sucrose solution
- **Temperatura T** (number): e.g. 298.15
- **Unidad de temperatura** (select)
- **Factor de van't Hoff i (partículas por unidad de fórmula)** (number): 1 for sucrose, 2 for NaCl, 3 for CaCl₂
- **Presión osmótica medida π** (number): e.g. 1 (torr, for the molar-mass mode)
- **Unidad de presión** (select)
- **Concentración másica c (g/L)** (number): e.g. 1 g/L of protein

## Cuándo usarlo

- Al predecir la presión osmótica teórica ejercida por disoluciones de no electrolitos o sales disociadas a distintas temperaturas.
- Al caracterizar biomoléculas o polímeros determinando su masa molar mediante osmometría de membrana a partir de datos experimentales de presión y concentración.
- Al convertir rápidamente valores de presión osmótica entre atmósferas, kilopascales, bares y torr (mmHg) para informes de laboratorio.

## Cómo funciona

- Selecciona el modo de cálculo: estimación de presión osmótica directa o despeje de masa molar.
- Introduce la concentración molar o másica, la temperatura (en Kelvin o Celsius) y el factor de van 't Hoff correspondiente al soluto.
- Si utilizas el modo de masa molar, indica la presión osmótica medida junto con su unidad (atm, torr o kPa).
- La herramienta aplica la ecuación de van 't Hoff y desglosa el resultado en múltiples unidades de presión o en g/mol y kDa.

## Casos de uso

- Cálculo del equilibrio osmótico en medios celulares y formulación de soluciones isotónicas para biología y medicina.
- Determinación del peso molecular aparente de proteínas purificadas en disolución acuosa mediante osmometría.
- Diseño y verificación de presiones operativas mínimas en sistemas de filtración por membranas y ósmosis inversa.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué representa el factor de van 't Hoff (i)?

Representa el número de partículas o iones en los que se disocia una unidad de soluto en disolución (por ejemplo, 1 para sacarosa y 2 para NaCl).

### ¿Qué unidades de temperatura admite la calculadora?

Admite valores directos en escala absoluta Kelvin (K) o en grados Celsius (°C), realizando la conversión de forma automática.

### ¿Qué constante de los gases (R) se emplea en el cálculo?

Se utiliza el valor estándar R = 0.082057 L·atm/(mol·K).

### ¿Cómo se calcula la masa molar a partir de la presión osmótica?

Se despeja primero la molaridad mediante M = π / (i·R·T) y luego se obtiene la masa molar dividiendo la concentración másica entre dicha molaridad (MW = c / M).

### ¿En qué unidades de presión se entregan los resultados?

El modo directo calcula y muestra la presión en atmósferas (atm), kilopascales (kPa), bares (bar) y milímetros de mercurio o torr (mmHg).

## Herramientas relacionadas

- [Calculadora de la ley de Beer-Lambert](https://elysiatools.com/es/tools/beer-lambert-law-calculator): Ley de Beer-Lambert A = ε·c·l en ambas direcciones: absorbancia desde la concentración, o concentración desde una absorbancia medida (la dirección cotidiana de cuantificación). La transmitancia T = 10⁻ᴬ acompaña, y se avisa cuando el resultado sale del rango lineal de trabajo 0.05–1.0. Ancla: el NADH a 340 nm tiene ε = 6220 L·mol⁻¹·cm⁻¹, así que 100 µM en una cubeta de 1 cm marca exactamente A = 0.622 — el punto de calibración detrás de media enzimología.
- [Calculadora de la constante de celda de conductividad](https://elysiatools.com/es/tools/conductivity-cell-constant): Constante de celda de conductividad K = κ/G (conductividad dividida por la conductancia medida), y la dirección inversa κ = K·G que usa cada medición de campo. Anclas: una celda sumergida en estándar de KCl 0.01 M (κ = 1412 µS/cm a 25 °C) que lee 1.412 mS tiene K = 1.000 cm⁻¹ — la celda de laboratorio nominal; y la misma celda leyendo 84.5 µS en agua del grifo reporta κ = 84.5 µS/cm, justo en la banda de agua potable.
- [Calculadora de la tensión de Hall](https://elysiatools.com/es/tools/hall-effect-calculator): Tensión de Hall V_H = I·B/(n·q·t) con el signo del portador en q: los electrones (tipo n) dan V_H y coeficiente de Hall negativos, los huecos (tipo p) positivos — ese signo fue lo que primero reveló los 'portadores positivos'. Densidad en m⁻³ o cm⁻³ y grosor hasta nanómetros. Anclas: una capa sensora semiconductor (n = 10²¹ m⁻³, 100 µm) a 10 mA y 0.5 T entrega 0.31 V; el cobre con 10 A y 1 T logra solo ≈ 7 µV — siete órdenes de magnitud más portadores (8.5×10²⁸ m⁻³), la razón exacta por la que los elementos Hall se hacen de semiconductor y nunca de metal.
- [Calculadora de la ley de Henry](https://elysiatools.com/es/tools/henry-law-calculator): La ley de Henry C = k_H·P en tres modos (C desde k_H y P; P desde C y k_H; k_H desde C y P), con tabla de constantes de Henry a 25 °C en mol/(L·atm) que incluye masas molares para la lectura en mg/L, k_H y masa molar personalizadas, y presión en atm/kPa/torr. Anclas: el CO₂ del agua con gas (k_H = 3.4×10⁻²) a 2.5 atm se disuelve hasta 0.085 M = 3.74085 g/L; el O₂ del aire (k_H = 1.3×10⁻³) a su presión parcial de 0.21 atm se disuelve hasta 2.73×10⁻⁴ M = 8.736 mg/L — el oxígeno que los peces respiran de verdad.
- [Calculadora del principio de incertidumbre de Heisenberg](https://elysiatools.com/es/tools/uncertainty-principle-calculator): Tres usos del principio de incertidumbre Δx·Δp ≥ ℏ/2: obtener la incertidumbre mínima de momento Δp = ℏ/(2Δx) a partir de Δx; obtener el Δx mínimo a partir de Δp; o comprobar si un par (Δx, Δp) satisface la desigualdad con su razón. Longitudes en m/mm/µm/nm/pm y momentos en kg·m/s, g·cm/s o eV/c; con una masa opcional convierte Δp en dispersión de velocidad Δv = Δp/m (con su fracción de c).
- [Calculadora de la ecuación de Arrhenius](https://elysiatools.com/es/tools/arrhenius-equation-calculator): La ecuación de Arrhenius k = A·e^(−Ea/RT) en tres modos: k a partir de A, Ea y T; el factor preexponencial A a partir de una k medida; y Ea a partir de dos puntos (k, T) vía Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). La energía de activación se acepta en kJ/mol o kcal/mol y se muestra en ambas. Anclas: con A = 10¹³ s⁻¹, Ea = 75 kJ/mol y T = 298.15 K, k ≈ 0.73 s⁻¹; una velocidad que se duplica al subir de 20 °C a 30 °C corresponde a Ea ≈ 51.2 kJ/mol, la regla clásica.
- [Calculadora de capacidad y autonomía de batería](https://elysiatools.com/es/tools/battery-capacity-calculator): Capacidad y autonomía de batería C = I·t en ambas direcciones: autonomía desde la capacidad (mAh ÷ mA = horas) o la capacidad que un trabajo necesita (mA × h = mAh), con tensión nominal opcional para añadir energía (Wh) y potencia (W). Anclas: una batería de teléfono de 4500 mAh con carga media de 300 mA dura exactamente 15 h; un sensor IoT que consume 5 mA durante 30 días necesita 3600 mAh — 3.6 Ah —, una celda de litio de libro de texto.
- [Calculadora del aumento ebullioscópico](https://elysiatools.com/es/tools/boiling-point-elevation): Aumento ebullioscópico ΔT_b = K_b·m·i con tabla de disolventes (K_b en K·kg/mol y punto de ebullición normal en °C), factor de van't Hoff i para electrolitos y disolvente personalizado. Anclas: NaCl 0.5 mol/kg en agua (i = 2) hierve 0.512 °C por encima, a 100.512 °C; 0.4 mol/kg en benceno (K_b = 2.53) sube 1.012 °C hasta 81.112 °C; el K_b gigante del alcanfor (5.61) lo consagra como el disolvente clásico de la ebulloscopía.

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
