tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức : v=\(\mu\)E , trong đó E là cường độ điện trường , \(\mu\) có giá trị lần lượt là 4,5.10-8 m2/(V.s) và 6,8.10-8 m2/(V.s) . tính điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 0,1 mol/l , cho rằng toàn bộ các phân tử NaCl đều phân ly thành ion .
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
n1 là mật độ hạt tải điện ion Na+; n2 = mật độ hạt tải điện là ion Cl-.
σ là độ dẫn điện; ρ = 1/ σ là điện trở suất.
Vì Na+ nhẹ hơn Cl- nên có độ linh động μ+ > μ-;
μ+ = 6,8.10-8 m2/ V.s; μ- = 4,5.10-8 m2/ V.s
Khi phân li, số ion Na+ bằng số ion Cl-. Do đó, theo đề:
n0 là nồng độ của dung dịch NaCl:
→ n1 = n2 = n = n0.NA = 100.6,02.1023 = 6,02.1025 hạt/m3
Tốc độ chuyển động có hướng của các ion trong nước có thể tính theo công thức: v = μ.E
Mà ta có: nên ta được:
Độ dẫn điện của dung dịch NaCl là:
→ Điện trở suất của dung dịch NaCl:
Đáp án: D
Gia tốc của e: a = F/m = qE/m
Thời gian giảm tốc độ:
Đáp án: C
HD Giải: Hạt chuyển động thẳng đều:
Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta thấy hướng xuống hướng lên, do q < 0 nên
hướng xuống
Fd = FL ⇔ qE = evB ⇔ E = vB = 2.106.0,004 = 8000V/m
Lời giải:
Vì electron chuyển động thẳng đều nên lực Culong và lực Loren-xơ tác dụng lên electron cân bằng nhau
+ Áp dụng quy tắc bàn tay trái => hướng của lực Loren-xơ => Lực Culong có hướng ngược lại
Electron mang điện tích âm => Cường độ điện trường có hướng ngược với hướng của lực Culong
=> hướng xuống
+ Độ lớn của hai lực bằng nhau:
F C L = f ⇔ e E = e v B ⇒ E = v B = 4.10 6 .0 , 024 = 96000 V / m
Đáp án cần chọn là: B
Tính theo hai cách:
\(R=\frac{U}{I};R=\rho\frac{l}{S}\)
\(\rho\) là điện trở xuất của vật liệu
Suy ra: \(\rho=\frac{U}{I}\cdot\frac{S}{l}=\frac{ES}{I}\), trong đó có điện trường \(E=\frac{U}{l}\)
Cường độ dòng điện \(I\) đo bằng tổng điện lượng chạy qua diện tích \(S\) của đường dẫn trong 1 giây. Nếu \(v_{Na}\) và \(v_{CI}\) là tốc độ có hướng của các ion Na và CI, n là mật độ các ion này, thì ta có: \(I=eS\left(v_{Na}+v_{CI}\right)n=eS\left(\mu_{Na}+\mu_{CI}\right)nE\)
Suy ra: \(\rho=\frac{ES}{I}=\frac{1}{en\left(\mu_{Na}+\mu_{CI}\right)}\)
Với \(n=\frac{0,1mol}{l}=0,1\cdot6,023\cdot10^{23}\cdot10^3=6,023\cdot10^{25}\cdot m^{-3}\)