# Calculadora da lei de Kohlrausch

Lei do movimento iônico independente de Kohlrausch: Λ°m = ν₊λ°₊ + ν₋λ°₋. Escolha cátion e ânion da tabela de condutividades molares limites iônicas (ou defina λ° próprio) e obtenha de imediato a condutividade molar limite do eletrólito e a fração de cada íon (números de transporte aproximados t₊ e t₋). Âncoras: 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.

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** lei de kohlrausch, movimento iônico independente, condutividade molar limite, condutividade iônica, número de transporte

## Visão geral

A Calculadora da lei de Kohlrausch calcula a condutividade molar limite (Λ°m) de soluções eletrolíticas com base na lei da migração independente dos íons (Λ°m = ν₊λ°₊ + ν₋λ°₋). A ferramenta permite selecionar cátions e ânions pré-configurados ou inserir valores customizados de condutividade iônica limite, fornecendo o resultado em S·cm²/mol e S·m²/mol, além das frações de transporte iônico (t₊ e t₋).

## Entradas

- **Cátion** (select)
- **Cátions por unidade de fórmula (ν₊)** (number): e.g. 2 for Na₂SO₄
- **Ânion** (select)
- **Ânions por unidade de fórmula (ν₋)** (number): e.g. 2 for CaCl₂
- **λ° do cátion personalizado (S·cm²/mol, substitui o preset)** (number): e.g. 63 for a 0.5 M survey value
- **λ° do ânion personalizado (S·cm²/mol, substitui o preset)** (number): e.g. 154.8

## Quando usar

- Ao determinar a condutividade molar limite teórica de eletrólitos fortes ou fracos a diluição infinita.
- Ao calcular números de transporte iônicos aproximados (t₊ e t₋) a partir de condutividades molares iônicas.
- Ao resolver problemas didáticos e laboratoriais de físico-química e eletroquímica que envolvam a lei de Kohlrausch.

## Como funciona

- Selecione o cátion e o ânion desejados a partir da lista de íons comuns ou escolha a opção personalizada para inserir valores próprios de λ°.
- Defina os coeficientes estequiométricos da fórmula química (ν₊ para o número de cátions e ν₋ para o número de ânions por unidade de fórmula).
- Se aplicável, informe os valores numéricos de condutividade iônica personalizada (λ°₊ e λ°₋) em S·cm²/mol.
- A ferramenta aplica a equação Λ°m = ν₊λ°₊ + ν₋λ°₋ e exibe a condutividade molar limite total e a porcentagem de condução de cada íon.

## Casos de uso

- Cálculo da condutividade limite de ácidos fortes (ex.: HCl) para demonstrar o efeito de transporte rápido do próton via mecanismo de Grotthuss.
- Previsão teórica de condutividade para sais polivalentes como cloreto de cálcio (CaCl₂) ou sulfato de sódio (Na₂SO₄).
- Determinação indireta de condutividade limite para ácidos e bases fracas, combinando dados de condutividade de sais totalmente dissociados.

## Perguntas frequentes

### O que afirma a lei da migração independente de Kohlrausch?

Afirma que, em diluição infinita, cada íon migra de maneira independente e contribui com um valor fixo para a condutividade molar total do eletrólito, dependendo apenas de sua natureza química.

### Como a estequiometria do sal afeta o cálculo?

Os coeficientes estequiométricos (ν₊ e ν₋) multiplicam as condutividades molares iônicas individuais (λ°₊ e λ°₋), refletindo a quantidade de cada íon liberada por unidade de fórmula (ex.: 2 cloretos no CaCl₂).

### O que representam os valores t₊ e t₋ gerados pela ferramenta?

Representam as frações de transporte (números de transporte limite), indicando a proporção da corrente elétrica total conduzida respectivamente pelo cátion e pelo ânion.

### Posso calcular a condutividade de íons que não constam na lista de predefinições?

Sim, basta selecionar a opção de cátion ou ânion personalizado e inserir o valor numérico de λ° correspondente em S·cm²/mol nos campos específicos.

### Quais unidades de medida são fornecidas na saída?

O resultado principal da condutividade molar limite (Λ°m) é exibido em S·cm²/mol e convertido diretamente para o Sistema Internacional em S·m²/mol.

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## Exemplos

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- [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
