# Calculadora da lei de eletrólise de Faraday

Lei de eletrólise de Faraday m = M·I·t/(n·F): um mol de eletrões (96485 C, um 'faraday') deposita um equivalente M/n de qualquer elemento. Insere massa molar, corrente e tempo com unidades, e eletrões por ião; recebes a carga passada, os moles de eletrões e a massa depositada. Âncoras: 2 A durante uma hora depositam 2.37 g de cobre de Cu²⁺; e a prata de Ag⁺ entrega quase exatamente um grama por ampère-quarto de hora — 1.006 g com 1 A e 15 min.

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** lei de eletrólise de faraday, galvanoplastia, massa depositada, constante de faraday, coulombs para moles, calculadora de eletrólise

## Visão geral

A calculadora da lei de eletrólise de Faraday calcula a massa depositada numa reação eletroquímica aplicando a equação m = M·I·t/(n·F). Com suporte a unidades flexíveis de corrente e tempo, a ferramenta determina com precisão a carga total transferida em Coulombs, a quantidade de matéria de eletrões envolvida e a massa final depositada ou consumida no elétrodo.

## Entradas

- **Massa molar M (g/mol)** (number): e.g. 63.546
- **Corrente I** (number): e.g. 2
- **Unidade de corrente** (select)
- **Tempo t** (number): e.g. 1
- **Unidade de tempo** (select)
- **Eletrões por ião n** (number): e.g. 2

## Quando usar

- No planeamento de processos de galvanoplastia e eletrodeposição industrial para estimar a quantidade de metal adicionado a uma peça.
- Na resolução de problemas de química e física eletroquímica envolvendo eletrólise quantitativa e estequiometria de iões.
- Na calibração e análise de ensaios laboratoriais com células eletrolíticas e coulometria a corrente constante.

## Como funciona

- Indique a massa molar do elemento (g/mol) e o número de eletrões transferidos por cada ião (n).
- Defina o valor da corrente elétrica e a respetiva unidade (A ou mA), juntamente com a duração do processo (segundos, minutos ou horas).
- A ferramenta converte o tempo para segundos, calcula a carga elétrica total em Coulombs (Q = I·t) e aplica a constante de Faraday (F ≈ 96485 C/mol) para calcular a massa teórica depositada.

## Casos de uso

- Cálculo de espessura teórica e massa de cobre em banhos galvânicos de placas de circuito impresso.
- Determinação da prata ou ouro depositados em peças de joalharia durante tratamentos eletrolíticos.
- Exercícios práticos e relatórios laboratoriais de química inorgânica e eletroquímica quantitativa.

## Perguntas frequentes

### Qual é a fórmula utilizada para o cálculo da eletrólise?

Utiliza a lei de Faraday: m = (M · I · t) / (n · F), onde M é a massa molar, I a corrente, t o tempo em segundos, n o número de eletrões e F a constante de Faraday (96485 C/mol).

### O que representa a variável n na calculadora?

Representa o número de eletrões transferidos por ião durante a reação de oxirredução (por exemplo, n = 2 para Cu²⁺ ou n = 1 para Ag⁺).

### Quais unidades de tempo e corrente são suportadas?

A corrente pode ser inserida em amperes (A) ou miliamperes (mA), e o tempo em segundos (s), minutos (min) ou horas (h).

### O cálculo considera perdas por eficiência de corrente?

Não, o resultado reflete a deposição teórica com 100% de rendimento faradaico sem perdas parasitárias.

### A ferramenta calcula a carga total acumulada?

Sim, a saída apresenta a carga elétrica total em Coulombs (Q), os moles de eletrões e a massa depositada resultante.

## Ferramentas relacionadas

- [Calculadora da equação de Arrhenius](https://elysiatools.com/pt/tools/arrhenius-equation-calculator): A equação de Arrhenius k = A·e^(−Ea/RT) em três modos: k a partir de A, Ea e T; o fator pré-exponencial A a partir de um k medido; e Ea a partir de dois pontos (k, T) via Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). A energia de ativação aceita kJ/mol ou kcal/mol e é exibida nas duas unidades. Âncoras: com A = 10¹³ s⁻¹, Ea = 75 kJ/mol e T = 298.15 K, k ≈ 0.73 s⁻¹; uma velocidade que dobra de 20 °C para 30 °C corresponde a Ea ≈ 51.2 kJ/mol — a regra clássica.
- [Calculadora de capacidade e autonomia de bateria](https://elysiatools.com/pt/tools/battery-capacity-calculator): Capacidade e autonomia de bateria, C = I·t, nas duas direções: autonomia a partir da capacidade (mAh ÷ mA = horas) ou a capacidade que um trabalho precisa (mA × h = mAh), com tensão nominal opcional somando energia (Wh) e potência (W). Âncoras: uma bateria de telefone de 4500 mAh a 300 mA de carga média dura exatamente 15 h; um sensor IoT que consome 5 mA durante 30 dias precisa de 3600 mAh — 3.6 Ah —, uma célula de lítio de livro-texto.
- [Calculadora da lei de Beer-Lambert](https://elysiatools.com/pt/tools/beer-lambert-law-calculator): Lei de Beer-Lambert A = ε·c·l nas duas direções: absorbância a partir da concentração, ou concentração a partir de uma absorbância medida (a direção cotidiana de quantificação). A transmitância T = 10⁻ᴬ acompanha, e resultados fora da faixa linear de trabalho 0.05–1.0 são sinalizados. Âncora: o NADH a 340 nm tem ε = 6220 L·mol⁻¹·cm⁻¹, então 100 µM numa cuvette de 1 cm lê exatamente A = 0.622 — o ponto de calibração por trás de metade da enzimologia.
- [Calculadora da elevação do ponto de ebulição](https://elysiatools.com/pt/tools/boiling-point-elevation): Elevação do ponto de ebulição ΔT_b = K_b·m·i com tabela de solventes (K_b em K·kg/mol e ponto de ebulição normal em °C), fator de van't Hoff i para eletrólitos e solvente personalizado. Âncoras: NaCl 0.5 mol/kg em água (i = 2) ferve 0.512 °C acima, a 100.512 °C; 0.4 mol/kg em benzeno (K_b = 2.53) eleva 1.012 °C até 81.112 °C; o K_b gigante da cânfora (5.61) consagra-a como o solvente clássico da ebulioscopia.
- [Calculadora de capacitância de placas paralelas](https://elysiatools.com/pt/tools/capacitance-calculator-parallel-plate): Capacitância de placas paralelas C = εᵣ·ε₀·A/d: a área é inserida diretamente ou como lado de um quadrado, o dielétrico padrão é o vácuo (εᵣ = 1) e a saída se auto-escala de fF a µF. Âncoras: um metro quadrado de placas no vácuo separadas por 1 mm dá apenas 8.85419 nF — a prova clássica de quão enorme é o farad — enquanto 1 cm² de placas a 1 µm num dielétrico tipo PET (εᵣ = 3.5) dá 3.09897 nF, escala de capacitores de filme.
- [Calculadora da constante de célula de condutividade](https://elysiatools.com/pt/tools/conductivity-cell-constant): Constante de célula de condutividade K = κ/G (condutividade dividida pela condutância medida), e a direção inversa κ = K·G que toda medição de campo usa. Âncoras: uma célula mergulhada no padrão KCl 0.01 M (κ = 1412 µS/cm a 25 °C) lendo 1.412 mS tem K = 1.000 cm⁻¹ — a célula de laboratório nominal; e a mesma célula lendo 84.5 µS na água da torneira reporta κ = 84.5 µS/cm, bem na faixa de água potável.
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- [Calculadora de energia armazenada em um capacitor](https://elysiatools.com/pt/tools/energy-stored-capacitor): Energia armazenada em um capacitor carregado U = ½·C·V²: unidades de capacitância e tensão selecionáveis, mais a carga armazenada Q = C·V e energia auto-escalada de nJ a kJ. Um supercapacitor de 1 F em seus 2.7 V nominais guarda míseros 3.645 J, enquanto um capacitor de desfibrilador de 200 µF a 2 kV guarda 400 J — 200 vezes menos capacitância mas 110 vezes mais energia, pois a tensão entra ao quadrado.

## Exemplos

- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Python](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-python): Exemplos de processamento de imagem Web Python usando PIL/Pillow incluindo leitura, salvamento, redimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Rust](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-rust): Exemplos de processamento de imagem Web Rust incluindo leitura/gravação, redimensionamento e conversão de formato
