# Calculadora da condutividade molar

Condutividade molar Λm = κ/c, em S·cm²/mol e S·m²/mol; junte a condutividade molar limite Λ°m e destravam-se o grau de dissociação α = Λm/Λ°m e a constante ácida Ka = cα²/(1−α) de eletrólitos fracos 1:1. Âncoras: KCl 0.01 M (κ = 1412 µS/cm) dá Λm = 141.2 S·cm²/mol, 94% do limite 149.9 — eletrólito forte; o ácido acético 0.01 M atinge só 16.3, um α de 4.2% e a famosa Ka ≈ 1.8×10⁻⁵.

> Página canônica: https://elysiatools.com/pt/tools/molar-conductivity

- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** condutividade molar, condutividade molar limite, capa sobre c, grau de dissociação, eletrólito fraco, constante de dissociação

## Visão geral

A Calculadora da condutividade molar calcula com precisão a condutividade molar (Λm = κ/c) em S·cm²/mol e S·m²/mol a partir de medições de condutividade e concentração da solução. Ao incluir a condutividade molar limite (Λ°m), a ferramenta determina automaticamente o grau de dissociação (α) e a constante de dissociação ácida (Ka) para eletrólitos fracos 1:1.

## Entradas

- **Condutividade κ** (number): e.g. 1412
- **Unidade de condutividade** (select)
- **Concentração c** (number): e.g. 0.01
- **Unidade de concentração** (select)
- **Condutividade molar limite Λ°m (S·cm²/mol, opcional)** (number): e.g. 149.9 (KCl) or 390.7 (HAc)

## Quando usar

- Converter leituras brutas de condutivímetro (µS/cm, mS/cm ou S/m) em condutividade molar normalizada por concentração molar.
- Avaliar o grau de dissociação iônica (α) de eletrólitos fortes ou fracos comparando a condutividade molar medida com a condutividade molar limite.
- Calcular a constante de dissociação ácida (Ka) de soluções de eletrólitos fracos 1:1 diretamente a partir de dados condutimétricos.

## Como funciona

- Informe a condutividade elétrica medida (κ) e selecione a unidade correspondente (µS/cm, mS/cm ou S/m).
- Insira a concentração da solução (c) e defina a respectiva unidade de concentração (mol/L, mmol/L ou µmol/L).
- Opcionalmente, adicione o valor da condutividade molar limite (Λ°m) em S·cm²/mol para soluções padrão ou teóricas.
- Obtenha os valores calculados de Λm em S·cm²/mol e S·m²/mol, acompanhados de α e Ka quando o limite for especificado.

## Casos de uso

- Aulas e relatórios de laboratório de físico-química e química analítica para determinação de propriedades de transporte iônico.
- Caracterização eletroquímica de soluções aquosas e validação teórica da lei de Kohlrausch.
- Determinação rápida do Ka e grau de ionização de ácidos monocarboxílicos e outros eletrólitos fracos sem necessidade de titulação.

## Perguntas frequentes

### Como é calculada a condutividade molar na ferramenta?

A condutividade molar é obtida pela relação fundamental Λm = κ / c, realizando as conversões de unidade adequadas para apresentar o resultado em S·cm²/mol e S·m²/mol.

### Quais unidades de condutividade são suportadas?

A calculadora aceita valores em microsiemens por centímetro (µS/cm), milisiemens por centímetro (mS/cm) e siemens por metro (S/m).

### O que a condutividade molar limite (Λ°m) calcula adicionalmente?

Ao fornecer Λ°m, a ferramenta calcula a fração de dissociação (α = Λm/Λ°m) e, em eletrólitos 1:1, a constante de dissociação Ka = cα²/(1−α).

### A calculadora serve para eletrólitos fortes e fracos?

Sim. Em eletrólitos fortes (como KCl) ela evidencia dissociação próxima de 100%, e em eletrólitos fracos (como ácido acético) calcula a baixa dissociação e a constante Ka correspondente.

### É obrigatório preencher a condutividade molar limite?

Não, o campo de condutividade molar limite é opcional. Sem ele, a ferramenta calculará apenas a condutividade molar Λm.

## Ferramentas relacionadas

- [Resolvedor do problema de atribuição (algoritmo húngaro)](https://elysiatools.com/pt/tools/assignment-problem-solver): Resolve problemas de atribuição 2–8 × 2–8 com o algoritmo húngaro de livro (matrizes retangulares aceitas, completadas com linhas/colunas fictícias de custo zero): redução por linhas e colunas, emparelhamento máximo de zeros com caminhos de aumento e, se faltar, cobertura mínima dos zeros por linhas segundo König, subtraindo o menor valor não coberto e somando nas interseções; problemas de maximização são resolvidos internamente na matriz negada. Mostra cada rodada e reporta a atribuição ótima e o custo total, verificados por substituição. Clássico: \[\[9,2,7\],\[6,4,3\],\[5,8,1\]\] mínimo → custo total 9.
- [Calculador de Dia da Semana](https://elysiatools.com/pt/tools/day-of-week-calculator): Calcula em que dia da semana uma determinada data cai
- [Remover Linhas Duplicadas](https://elysiatools.com/pt/tools/remove-duplicate-lines): Remove duplicatas de linhas em uma lista ou bloco de texto. Mantém a primeira ou última ocorrência, com opções de diferenciação de maiúsculas, corte de espaços e ignorar linhas vazias.
- [Repetidor de Texto](https://elysiatools.com/pt/tools/text-repeater): Repete texto N vezes com um separador escolhido — em linha, nova linha ou contagem regressiva numerada. A ferramenta rápida para spam de chat, clímax dramáticos e efeito em redes sociais.
- [Calculadora da força de Ampère](https://elysiatools.com/pt/tools/ampere-force-calculator): Força de Ampère sobre um fio com corrente, F = B·I·L·sinθ: unidades de B, I e L selecionáveis, com a magnitude, a força de referência a 90° e a direção (perpendicular ao fio e ao campo, regra da mão direita). Âncoras: 1 T, 1 A, 1 m em ângulo reto dão exatamente 1 N; inclinar a 30° reduz à metade (sin 30° = ½) e em paralelo zera; o campo terrestre de 50 µT empurra o mesmo fio com apenas 50 µN.
- [Explicador BFV, CKKS, LWE de orçamento de ruído, relinearização e bootstrapping FHE](https://elysiatools.com/pt/tools/bfv-ckks-lwe-fhe-ciphertext-noise-budget-relin-and-bootstrapping-explainer): Executa um mini-pipeline BFV/CKKS real sobre Z_q\[x\]/(xⁿ+1): orçamentos de ruído invariante exatos em bits, multiplicação com relinearização, troca de módulo, empacotamento SIMD e renovação por bootstrapping.
- [Calculadora do modelo de Bohr](https://elysiatools.com/pt/tools/bohr-model-calculator): Modelo de Bohr do hidrogênio: r_n = n²a₀ (raio de Bohr a₀ = 0.052918 nm), E_n = −13.605693/n² eV, v_n = αc/n e período orbital T = 2πr/v. Com um nível alvo opcional m, calcula a energia de transição e o comprimento de onda do fóton emitido/absorvido, com sua série (Lyman/Balmer/Paschen/Brackett/Pfund/Humphreys) — por ex. 3→2 é a famosa linha vermelha Hα em 656.1 nm.
- [Calculadora de força de Coulomb](https://elysiatools.com/pt/tools/coulomb-force-calculator): Lei de Coulomb F = k·|q₁q₂|/r², com k = 8.987552×10⁹ N·m²/C²: as cargas têm sinal, a magnitude sai de |q₁q₂| e o produto dos sinais decide atração ou repulsão. Âncoras: duas cargas de 1 C a 1 m se repelem com 8.99×10⁹ N — a demonstração clássica de quão enorme é o coulomb; o par elétron-próton no raio de Bohr se atrai com 8.24×10⁻⁸ N.

## Exemplos

- [Amostras de Áudio MP3 Livres de Direitos Autorais](https://elysiatools.com/pt/samples/mp3-samples): Coleção de amostras de áudio livres de direitos autorais para testes e desenvolvimento, incluindo sons da natureza, música de meditação e áudio ambiente
- [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 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
