Chap. 9. Electrocinétique des courants continus
n
N
. ,
.
N
Comme c = — =
- car «(quantité de matière) = —, alors
V
JVa.V
N
nv = y = cNAApplication numérique :
nÿ =
et nÿ = c~^a
nÿ = nÿ = 6.02.102> ions par m3.
U
2. Les vitesses de déplacement sont données par : v = pE avec E — —.
d
A. . +
+f/
Ainsi v = p — et v = \p —.
d
1
1 d
Application numérique :
v+ = 7.6.10"8 x
= 7,6.10~6 m.s-1,
v~ = 7.9.10"8 x
= 7,9.10~6 m.s-1.
V, 1
3. L'intensité du courant est donnée par :
dQ
1 = ~^ = {c~p~z- + c+p+z+)ES^
avec z~ = -1, z+ = +1,
p = —7,9.10~8 m2. V-1. s-1 Qtp+ = +7,6.10-8 m2. V-1 s-1.
Application numérique :
/ = [102 x (—7,9.10“8) x (— 1) + io2 x (+7.6.10-8) x (+1)]
x
x 5.10-4 x 96500
~ 0,075 A.
soit / ~ 75 mA.
4. On a vu que pour un électrolyte a =
r (re|ation 9.9).
Ici a = (c~p~z~ +c+p+z+)J:.
Application numérique :
a = [( 102 x (-7,9.10 8) x (-1)+ 102 x (+7,6.1Q-8) x (+1)] x 96500
~ l.SOQ-’.m’1.
1
Comme p — — alors p ~ 0.67 ft.m
n
N
. ,
.
N
Comme c = — =
- car «(quantité de matière) = —, alors
V
JVa.V
N
nv = y = cNAApplication numérique :
nÿ =
et nÿ = c~^a
nÿ = nÿ = 6.02.102> ions par m3.
U
2. Les vitesses de déplacement sont données par : v = pE avec E — —.
d
A. . +
+f/
Ainsi v = p — et v = \p —.
d
1
1 d
Application numérique :
v+ = 7.6.10"8 x
= 7,6.10~6 m.s-1,
v~ = 7.9.10"8 x
= 7,9.10~6 m.s-1.
V, 1
3. L'intensité du courant est donnée par :
dQ
1 = ~^ = {c~p~z- + c+p+z+)ES^
avec z~ = -1, z+ = +1,
p = —7,9.10~8 m2. V-1. s-1 Qtp+ = +7,6.10-8 m2. V-1 s-1.
Application numérique :
/ = [102 x (—7,9.10“8) x (— 1) + io2 x (+7.6.10-8) x (+1)]
x
x 5.10-4 x 96500
~ 0,075 A.
soit / ~ 75 mA.
4. On a vu que pour un électrolyte a =
r (re|ation 9.9).
Ici a = (c~p~z~ +c+p+z+)J:.
Application numérique :
a = [( 102 x (-7,9.10 8) x (-1)+ 102 x (+7,6.1Q-8) x (+1)] x 96500
~ l.SOQ-’.m’1.
1
Comme p — — alors p ~ 0.67 ft.m
