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Condutividade Eléctrica Em Líquidos E Sólidos

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CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD 
 
 
 
RELATÓRIO DE PRÁTICA - ACADÊMICO 
 
IDENTIFICAÇÃO 
1. Acadêmico: Erick Jhones De Souza Martins 
2. Matrícula: 4840166 
3. Curso: Engenharia Elétrica 4. Turma: FLC19849EEA 
5. Disciplina: Laboratório 3: Química Experimental 
6. Tutor(a) Externo(a): Arthur Ferreira 
 
DADOS DA PRÁTICA 
1. Título: Condutividade Elétrica Em Líquidos e Sólidos 
2. Local: Laboratório Virtual ALGETEC 
3. Período: 16/05 a 27/06 
4. Semestre: SEMESTRE 2023/1 
5. Data: 21/06/2023 
 
INTRODUÇÃO 
Condutividade é um termo amplo que pode ser usado para definir a capacidade de algum meio 
material de realizar o transporte de energia ou partículas nas formas de calor, cargas elétricas ou 
matéria. Esses diferentes tipos de condutividade são utilizados para explicar uma grande 
quantidade de fenômenos de transporte e dependem de fatores como a diferença de temperatura, 
a diferença de potencial elétrico e a diferença de concentração entre diferentes pontos do meio 
material, respectivamente. 
 
OBJETIVOS 
 
• identificar a condutividade de diferentes tipos de materiais sólidos; 
 
• identificar a condutividade de soluções eletrolíticas e não eletrolíticas; 
 
• relacionar a estrutura atômica de determinados materiais com suas propriedades elétricas; 
 
• diferenciar materiais condutores de isolantes elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAIS 
-Béquer. 
-Placa de Petri. 
-Bastão de vidro. 
-Espátula de aço inox. 
-Dispositivo luminosos com circuito elétrico. 
 
METODOLOGIA 
Seguindo os conceitos apresentados no sumário teórico preparatório, é possível chegar as 
conclusões necessárias para fazer o experimento. Seguindo este conceito, utilizamos um circuito 
elétrico com lâmpada e terminais, onde o mesmo é inserido em um béquer onde inicialmente 
existe uma solução de sulfato de cobre. Como o cobre assume características de um bom 
condutor, os elétrons se dissipam em forma de corrente elétrica permitindo o funcionamento da 
lâmpada. Pelo contrário, ao utilizar a água deionizada, onde não existe um meio com 
características condutoras, a lâmpada não ascende pois o meio aquoso atua como isolante. Essa 
lógica, também é aplicada nos elementos sólidos. 
 
FOTOS 
 
Legenda 
Circuito de iluminação em funcionamento, ao ser inserido em uma solução 
de sulfato de cobre. 
 
Legenda 
Circuito de iluminação parada devido a água deionizada estar atuando como 
isolante. 
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - NEAD 
 
 
 
Legenda 
Circuito elétrico em funcionamento, ao ser colocado junto a uma placa de 
grafite. 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Quando os elétrons podem passar facilmente entre os átomos, isso promove a 
condutividade elétrica. Sólidos como prata, cobre e alumínio são populares no trabalho 
elétrico, porque muito pouca energia é perdida quando a eletricidade viaja através 
desses metais. Já a condutividade de uma solução eletrolítica depende, naturalmente, da 
concentração da solução. Uma solução que não tenha nenhum íon não conduz 
eletricidade. A água pura tem íons e, portanto, tem uma certa condutividade, que é 
pequena. Quando eletrólitos são adicionados, a condutividade naturalmente aumenta. 
REFERÊNCIAS 
HELERBROCK, Rafael. "Condutividade"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/condutividade.htm. Acesso em 21 de junho de 
2023.

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