#QUÍMICA - CONDUTIMETRIA PARTE 1

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Parte 1 da série de vídeo aulas sobre condutimetria. Nessa aula comparamos a condutividade elétrica ...
Video Transcript:
hoje nós vamos falar sobre uma técnica analítica que usa a medida da condutividade elétrica de uma solução normalmente quando se pensa em quando a atividade elétrica a gente pensa em algum material sólido é uma barra um fio metálico quando a gente tem então nessa atividade elétrica a gente vai ter né ligado aqui nesse material algo por exemplo como uma pilha que faz esses elétrons cima de promoverem aqui no condutor metálico é o que a gente chama de uma força elétron motriz é um nome bem apropriado já que está falando de movimento de elétrons aqui no
material e o que nós temos aqui nós temos uma pilha que tem um pólo positivo um pólo negativo né então existe uma diferença de potencial uma voltagem aí né que são sinônimos a idéia da força eletromotores o que é importante lembrar é que pra que haja esse movimento de elétrons existe aqui uma resistência a essa passagem dessa corrente elétrica né uma resistência quem está chamando aqui dr o que depende então essa resistência ela vai depender de três fatores ela vai depender por exemplo aqui do comprimento desse filme metálico né do do condutor vai depender também
da espessura desse material né que a gente pode chamar aqui da área da seção transversal e vai depender também de que o material é feito e se esse filme é feito de cobre é feito de prata ele é feito de alumínio é feito de ouro né então como é que a gente pode expressar isso a gente pode dizer que essa resistência é igual então ao cumprimento dividida pela área é e tem uma aparece aqui um um fator aqui que diz respeito ao material que a gente está usando o que a gente chama de resistividade específica
aí com a letra grega ro né então o que a gente percebe quanto maior o comprimento maior o l net maior vai ser a resistência é quanto maior a área menor vai ser a resistência é e cada material vai influenciar e da sua maneira se conduz mais ou menos mas o que nos interessa mesmo é quando nós vamos olhar para a condutividade elétrica em uma solução a gente tem uma solução nesse caso nós não vamos ter elétrons andando de um lado para o outro quando a gente mergulhasse aqui né eletrodos metálicos não tem elétrons passando
por dentro da solução para que haja a coletividade nós vamos precisar de íons de espécies carregados positivamente e negativamente novamente eu vou precisar ligar essa esses dois condutores a uma força eletromotores no caso aqui é uma pilha uma pilha com o pólo positivo em um pólo negativo assim que eu ligo essa pilha é imediatamente o que acontece essa espécie que é positiva ela é acelerada na direção do pólo negativo e essa espécie negativa é acelerada na direção do pólo positivo e é são essas espécies então que carregam a eletricidade que fazem a ver condução de
necessidades na solução aquosa agora quanta corrente vai passar por essa solução pode representar que a corrente com a letra e se vai depender de duas coisas vai depender da voltagem que a gente vai representar por um da resistência dessa solução aqui novamente com a letra é o que nós podemos perceber né quanto maior a voltagem maior vai ser concorrente né quanto maior a resistência menor a corrente a resistência ela depende como no caso do condutor metálico eu desenhar novamente aqui as minhas chapas essa resistência ela vai depender da distância entre essas duas chapas distância que
a gente chama de l ela vai depender da área de ser eletrocutado e vai defender que pra nós é o mais importante da quantidade de linhas que a gente tem é de que tipo de íons nós temos em solução então essa medida da resistência da solução vai ser possível com ela a gente determinar a concentração de íons presentes na solução então essa conectividade ela depende do tipo de íons que nós temos em solução pra entender por que isso acontece nós temos que pensar como é que esses íons estão em solução é seu desenhar aqui então
minha chapa que é o eletrodo em que os iam ser traídos se eu tiver aqui iam por exemplo como em um só dia esse é o sódio ele não está sozinho na solução aquosa e sim ele está cercado de moléculas de água ou seja está sovado além de ter moléculas de água ao redor nec realmente grudadas são votadas ligadas ao sódio o que nós vamos ter nós vamos ter que na proximidade de sódio nós vamos encontrar e um de carga negativa por exemplo um cloreto nessa gente tem uma solução de cloreto de sódio então essa
região aqui ao redor do ião sódio onde ele consegue atrair ons de de carga oposta e ele está cercado de água né e claro os íons cloreto também estão cercadas de água é também tão só votados essa região a gente chama da atmosfera e única hora cada avião que a gente possa ter aqui ele vai ter um número diferente de moléculas de água ao redor dele porque porque alguns são maiores alguns são menores então se eu tivesse por exemplo um litígio é o sódio potássio ou mesmo o hidrogênio eles têm tamanhos diferentes número de moléculas
de água que tem é é ao redor então é diferente o que vai acontecer quando eu ligar essa chapa aqui em uma pilha por exemplo ela tiver com a carga negativa esse é um só de ele vai ser atraído tão acelerado na direção desta chapa negativa vai haver uma resistência esse movimento porque além do sódio nós vamos ter que mover essas moléculas de água e nós vamos ter é nós percebemos o que esse cloro ele está sendo atraído para o outro lado e ele vai então frear de alguma maneira e se iam sódio então é
por isso que cada combinação aí ons vai dar uma resistência diferente independente da sua concentração um outro fator que também influi na mobilidade única é é a carga do rio então se eu tenho uns com carga mais um eles vão ter uma mobilidade diferente podem ter uma mobilidade diferente de união com carga mais dois ou mais três no próximo vídeo nós vamos discutir um pouco sobre como que nós podemos medir essa coletividade elétrica e com isso ter uma idéia da concentração dos vinhos que estão presentes numa solução
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