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FACULDADE ESTÁCIO DE SERGIPE ENGENHARIAS CIVIL E MECÂNICA RELATÓRIO DA ATIVIDADE ESTRUTURADA – FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III “condutividade” Aracaju 2017 Nome DO ALUNO: ENZO CONCEIÇÃO DOS SANTOS TATIANE DAS V. TEIXEIRA MICHAEL DOUGLAS SANTOS DE SÁ GUSTAVO DE SOUZA SANTANA MIGUEL DE CASTRO CERQUEIRA JOÃO PAULO MONTEIRO CARVALHO RELATÓRIO DA ATIVIDADE ESTRUTURADA - FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III “condutividade” Relatório do experimento realizado no dia 15 DE SETEMBRO DE 2017, apresentado à disciplina FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL III da Faculdade Estácio de Sergipe, como requisito parcial para a complementação da avaliação. Orientador (a): Dr. Jomar Batista Amaral Aracaju 2017 INTRODUÇÃO Condutividade elétrica pode ser definida como uma propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em um material, maior a sua capacidade de transportar eletricidade. Quando um determinado material conduz eletricidade com facilidade, ele é denominado condutor; caso ele não conduza eletricidade, é chamado de isolante. Além disso, existem também os semicondutores materiais que apresentam características intermediarias entre os condutores e os isolantes. A dificuldade da condutividade está em distinguir o que são condutores e o que são isolantes em estado nos líquidos. Apesar de que se sabe que os metais são bons condutores e materiais como luvas de borrachas são isolantes. O experimento é feito em vários líquidos diferentes tem como objetivo demonstrar características diferentes se são bons ou maus condutores de eletricidade. A condutividade elétrica é o inverso da resistividade, quanto maior a resistividade, menor será a condutividade: σ = 1/ρ Os materiais condutores tem condutividade maior que 104/Ω.m, semicondutores se está no intervalo entre 10-10/Ω.m e 104/Ω.m e isolantes é menor que 10-10/Ω.m. A supercondutividade é encontrada em alguns materiais e ligas. A resistividade é nula, e a condutividade é infinita. Mas só em substâncias a baixíssimas temperaturas. Figura 1: teste de condutividade. Condutivimetro é um equipamento utilizado normalmente em laboratórios. Com ele, é possível medir a condutividade de diversas amostras. A medição da condutividade é feita através de um sensor que é inserido na amostra que será medido, de modo que possa coletar os resultados para análise, sendo assim, cada tipo de medidor possui uma extensão variável de sensor para poder realizar a coleta, ou seja, o medidor de bancada, foi criado para operar em laboratórios, devendo ser utilizado em uma estação específica de trabalho contínuo, devido as suas dimensões amplas e funcionalidades. Figura 2: Condutivimetro. OBJETIVOS Verificar a condutividade de diversos líquidos e a capacidade de formar uma solução iônica. MATERIAIS UTILIZADOS Fonte de alimentação; Pontas de prova; LEDS; Béquer; Diversos líquidos. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 1ª parte: com o aparato já montado previamente, ligue a fonte de alimentação e certifique-se que ela está em 2,2 V. Encoste os eletrodos (feche o circuito) e veja se a lâmpada acende. Tente se lembrar dessa intensidade luminosa, pois será útil compará-la posteriormente. 2ª parte: coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água destilada, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada e verifique se há condução total, parcial ou nula. Anote a condução na tabela 1. 3ª parte: coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água potável, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada e verifique se há condução total, parcial ou nula. Anote a condução na tabela 1. 4ª parte: coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água mineral, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada e verifique se há condução total, parcial ou nula. Anote a condução na tabela 1. 5ª parte: coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água piscina, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada e verifique se há condução total, parcial ou nula. Anote a condução na tabela 1. 6ª parte: coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água do mar, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada e verifique se há condução total, parcial ou nula. Anote a condução na tabela 1. 7ª coloque no béquer aproximadamente 100 ml de água destilada, introduza os eletrodos, que estão ligados em serie com a lâmpada, acrescente lentamente cloreto de sódio (sal de cozinha) e verifique se há condução total, parcial ou nula no início. Anote a condução na tabela 1. RESULTADOS Tabela 1: Intensidade luminosa para o teste de condutividade em líquidos. Água Destilada Água Potável Água Mineral Água de Piscina Água do Mar Solução de água destilada e cloreto de sódio (NaCl) Inicio Durante Final Condução - - - 5,2 v (acendeu) 2,4 v (acendeu) 0,0 v 6,7 v (acende) 12 v (acende fraco) - - - 12 v (acendeu fraco) 12 v (acendeu forte) DISCUSÃO Pesquise sobre o significado de íon, solução iônica e o que vem a ser um cátion e um aníon. R: O íon é uma partícula eletricamente carregada e pode ser um átomo ao falarmos de partículas muito pequenas ou moléculas se seu tamanho for maior. Os íons se formam porque perdem ou ganham elétrons R: O ânion é um íon que possui carga negativa porque ganhou elétrons. R: Um cátion é um elemento químico que tem carga positiva, pois eles perdem elétrons. R: Soluções iônicas são soluções capazes de conduzir corrente elétrica, pois a condutibilidade deve-se à presença de íons no meio. Qual a expectativa quanto à condutividade em um liquido seria maior, menor ou igual a de um solido ? R: O líquido tem condutividade menor que a de um sólido. Na construção de um para-raios, o material do condutor deve apresentar alta ou baixa resistividade? Por quê? R: O material precisa ser de baixa a resistividade. Porque quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem de corrente elétrica. O principio da condução elétrica é o mesmo da condução térmica, como em um metal. Porque isso acontece? R: Por causa dos elétrons de condução, além de possibilitarem a corrente elétrica, transferem também energia térmica. CONCLUSÃO Bibliografia Glauber Luciano kítor, Condutividade elétrica, disponível em:< http://www.infoescola.com/fisica/condutividade-eletrica/ > acesso em 20 de setembro de 2017. SOUZA, Líria Alves de. "Íons"; Brasil Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/quimica/ions.htm>. Acesso em 28 de setembro de 2017 Lopez, Jennfiger. “Soluções iônicas e moleculares”. Disponível em: <http://manualdaquimica.uol.com.br/fisico-quimica/solucoes-ionicas-moleculares.htm>. Acesso em 28 de setembro de 2017
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