# Calculadora de pressão osmótica

A pressão osmótica π = i·M·R·T em versão estendida: fator de van't Hoff i para eletrólitos, comutador Kelvin/Celsius, resultado em atm, kPa, bar e mmHg, e um modo de massa molar que inverte a lei com um π medido, temperatura e concentração mássica (g/L) para entregar M = π/(i·R·T) e MW = c/M — a prática corrente de caracterização de membranas. Âncoras: sacarose 0.1 M a 25 °C dá π = 2.44653 atm; uma solução de proteína de 1 g/L com π = 1 torr a 25 °C resolve MW ≈ 18593.6 g/mol (≈ 18.59 kDa).

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** pressão osmótica, pi igual a imrt, fator de van't hoff, massa molar, membrana, propriedade coligativa

## Visão geral

A Calculadora de Pressão Osmótica aplica a equação de van 't Hoff (π = i·M·R·T) para calcular a pressão osmótica gerada por soluções químicas ou inverter o cálculo e determinar a massa molar de macromoléculas a partir de medidas experimentais e concentração mássica.

## Entradas

- **Modo** (select)
- **Molaridade M (mol/L)** (number): e.g. 0.1 for a sucrose solution
- **Temperatura T** (number): e.g. 298.15
- **Unidade de temperatura** (select)
- **Fator de van't Hoff i (partículas por unidade de fórmula)** (number): 1 for sucrose, 2 for NaCl, 3 for CaCl₂
- **Pressão osmótica medida π** (number): e.g. 1 (torr, for the molar-mass mode)
- **Unidade de pressão** (select)
- **Concentração mássica c (g/L)** (number): e.g. 1 g/L of protein

## Quando usar

- Quando você precisa calcular a pressão osmótica teórica gerada por solutos iônicos ou moleculares em soluções aquosas.
- Quando realiza osmometria de membrana e precisa determinar a massa molar (MW) de proteínas ou polímeros com base na pressão medida e na concentração em g/L.
- Quando prepara formulações isotônicas, meios de cultura celular ou processos de dessalinização por osmose reversa.

## Como funciona

- Selecione o modo de cálculo: determinação direta da pressão osmótica (π) ou determinação da massa molar.
- Insira os parâmetros correspondentes, incluindo temperatura (Kelvin ou Celsius), fator de van 't Hoff (i) e a molaridade ou pressão/concentração mássica.
- A ferramenta converte as unidades termodinâmicas e calcula o resultado utilizando a constante dos gases ideais R = 0,082057 L·atm/(mol·K).
- Obtenha a resposta detalhada com a conversão simultânea da pressão para atm, kPa, bar e mmHg (torr), ou a massa molar em g/mol e kDa.

## Casos de uso

- Dimensionamento de processos de filtração e osmose reversa em tratamento de água e bioprocessos.
- Caracterização laboratorial de proteínas purificadas e biopolímeros por osmometria.
- Resolução de exercícios didáticos e projetos de físico-química sobre propriedades coligativas.

## Perguntas frequentes

### O que representa o fator de van 't Hoff (i)?

Representa o número de partículas dissociadas por unidade de fórmula na solução (ex.: i = 1 para sacarose ou glicose, i = 2 para NaCl e i = 3 para CaCl₂).

### Quais unidades de pressão são suportadas no modo de massa molar?

Você pode inserir a pressão osmótica medida em atmosferas (atm), torr (mmHg) ou quilopascais (kPa).

### Como a ferramenta calcula a massa molar no modo inverso?

Calcula primeiro a molaridade efetiva M = π / (i · R · T) e em seguida divide a concentração mássica pela molaridade: MW = c / M.

### A calculadora aceita temperaturas em graus Celsius?

Sim, você pode selecionar a unidade Celsius (°C) e o valor será automaticamente convertido para a escala absoluta em Kelvin.

### Qual é o valor da constante R utilizado?

A calculadora adota R = 0,082057 L·atm/(mol·K) para todos os cálculos termodinâmicos.

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