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Condutividade Eletrólica

  • 0:01 - 0:04
    A maioria dos sólidos
    oferece algum tipo de resistência
  • 0:04 - 0:06
    ao fluxo de corrente
    que passa por ele.
  • 0:06 - 0:10
    Isso nos permite definir coisas
    como resistividade,
  • 0:10 - 0:13
    ou condutividade, mas o mesmo
    é verdade para líquidos.
  • 0:13 - 0:16
    Pense nesse container
    cheio de líquido.
  • 0:16 - 0:18
    Podemos medir sua resistividade.
  • 0:18 - 0:21
    Agora, se eu pegar uma bateria,
    e colocar um chumbo aqui,
  • 0:20 - 0:25
    e outro aqui, se tiver uma
    voltagem e esse líquido
  • 0:25 - 0:28
    for capaz de conduzir eletricidade,
    então essa corrente deveria
  • 0:28 - 0:31
    ser capaz de fluir por
    essa barreira líquida
  • 0:31 - 0:33
    até o outro lado e então voltar.
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    As vezes, isso é feito com uma
    corrente AC,
  • 0:36 - 0:38
    senão pode haver eletrose
    e consequentemente bolhas
  • 0:38 - 0:41
    e isso muda o líquido.
  • 0:41 - 0:44
    Nós queremos medir a resistência
    e a resistividade
  • 0:44 - 0:46
    do líquido, não do líquido alterado.
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    Então, as vezes você usa AC, mas
    esse é o princípio geral.
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    Aplicando voltagem, uma certa
    quantidade de corrente irá fluir.
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    Como podemo usar isso, para
    determinar a resistividade ?
  • 0:56 - 1:01
    Bem, sabemos que resistividade
    é igual a resistência
  • 1:01 - 1:05
    que medimos, vezes a área
    dividida pela largura,
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    e agora você vê que temos um
    problema com o tamanho.
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    Imagino como vai ficar.
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    Essa largura seria
    somente a distância.
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    Ali está comprimento,
    porque meu "resistor"
  • 1:15 - 1:17
    é esse líquido aqui.
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    Mas, o qual é a área?
  • 1:18 - 1:21
    Esse seria um experimento
    ruim de se fazer.
  • 1:21 - 1:23
    Se quisermos medir resistividade,
    o que queremos
  • 1:23 - 1:25
    é algo onde temos
    uma área bem definida.
  • 1:25 - 1:27
    Deixe-me me livrar disso.
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    Imagine que você tem dois pratos.
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    Pegue esses dois pratos.
  • 1:30 - 1:33
    Você coloca eles na solução
    que você quer medir
  • 1:33 - 1:35
    a resistividade, então,
    vamos colocar aqui.
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    Coloque-os aqui.
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    Eles tem uma área bem definida.
  • 1:38 - 1:39
    Nós temos isso.
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    Podemos medir isso
    se quisermos.
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    Colocamos eles a uma distância
    determinada, L
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    e ligamos na bateria.
  • 1:46 - 1:49
    Então, pegue o prato, conecte
    a uma voltagem conhecida,
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    ligue o outro lado
    no outro prato,
  • 1:52 - 1:56
    e se essa solução, se essa
    solução eletrólica aqui
  • 1:56 - 2:00
    pode conduzir eletricidade, corrente
    vai fluir desse lado
  • 2:00 - 2:04
    para o outro lado, e você pode
    medir essas quantidades.
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    Você mede a largura, isso é fácil.
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    Você mede a área.
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    Temos isso.
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    Como medimos a resistência ?
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    Bem, sabemos a voltagem.
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    Sabemos a voltagem
    da bateria aqui,
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    e você pode colocar amperômetro aqui
    para medir a corrente.
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    Se colocar um amperômetro,
    posso medir a corrente.
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    Agora, posso usar a lei de Ohm,
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    sei que a resistência será
    a voltagem dividida
  • 2:26 - 2:29
    pela corrente, e se somar
    todos esses valores aqui,
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    posso obter um valor
    experimental para
  • 2:31 - 2:35
    resistividade desse líquido,
    as vezes é chamado de
  • 2:35 - 2:38
    resistividade eletrólica.
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    Ou, um sobre a resistividade
    eletrólica seria
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    a condutividade eletrólica.
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    Então, isso seria, a
    condutividade eletrolítica.
  • 2:47 - 2:50
    Então, esse é um mode experimental
    de obter esse valor.
  • 2:50 - 2:52
    Na verdade, não precisa
  • 2:52 - 2:53
    fazer tudo isso.
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    Pode pegar uma solução.
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    Coloque a solução aqui dentro que
    tem uma resistividade conhecida.
  • 2:58 - 3:03
    Desse jeito, você pode simplesmente
    fazer isso: R igual a Rho, L sobre A.
  • 3:03 - 3:06
    Se você conhece a resistividade,
    e você consegue
  • 3:06 - 3:08
    medir a resistência,
    então pode descobrir
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    qual é essa constante, e isso
    vai continuar igual.
  • 3:11 - 3:13
    Deixe os mesmos
    pratos lá dentro com
  • 3:13 - 3:15
    mesmo comprimento
    e a mesma área.
  • 3:15 - 3:17
    Coloque uma nova solução lá, e
    isso lhe dá esse número,
  • 3:17 - 3:19
    e esse número permanece o mesmo.
  • 3:19 - 3:22
    Então, tecnicamente falando,
    não precisa ir lá
  • 3:21 - 3:24
    para medir a área toda vez,
    e o comprimento
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    entre eles toda vez, se você
    tem um solução eletrólica
  • 3:27 - 3:30
    calibrada onde há uma
    resistividade conhecida.
  • 3:30 - 3:31
    Ou, pode usar
    isso de outra forma.
  • 3:31 - 3:34
    Se tiver uma solução com
    a resistividade conhecida,
  • 3:34 - 3:36
    mas há muitas impurezas nela,
    pode ter
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    muitos sais dissolvidos, ou
    alguma coisa, e você
  • 3:38 - 3:40
    quer saber qual é a concentração.
  • 3:40 - 3:42
    Bem, isso irá afetar diretamente
    o quanto
  • 3:42 - 3:45
    a corrente irá fluir, e isso
    irá afetar diretamente
  • 3:45 - 3:47
    a medição de condutividade
    eletrólica.
  • 3:47 - 3:50
    Então, se medir isso, e
    tiver um resultado diferente
  • 3:50 - 3:52
    do que você espera
    da solução base.
  • 3:52 - 3:54
    Você pode descobrir
    qual é a concentração
  • 3:54 - 3:58
    a partir das impurezas na condutividade
    da solução.
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    [Legendado por: Valter Bigeli]
    [Revisado por: Claudia Alves]
Title:
Condutividade Eletrólica
Description:

Sólidos oferecem resistência assim como líquidos. Nesse vídeo você irá aprender como definir e medir condutividade eletrolíticas. Criado por David Santo Pietro.

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Video Language:
English
Duration:
03:59

Portuguese, Brazilian subtitles

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