Calculadora de Absorvância para Transmitância

Autor: Neo Huang Revisado por: Nancy Deng
Última Atualização: 2024-06-28 20:21:03 Uso Total: 3582 Etiqueta: Chemistry Physics Science

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Transmitância (%): {{ transmittance.toFixed(10) }}

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A Calculadora de Transmitância de Absorbância é usada em campos como química e física para converter valores de absorvância, uma medida de quanta luz uma substância absorve, em valores de transmitância, que representam a quantidade de luz que passa através da substância.

Histórico

A relação entre absorvância e transmitância está enraizada na lei de Beer-Lambert, um princípio na espectroscopia desenvolvido no século XVIII. Tornou-se um conceito fundamental na química analítica e outros campos científicos.

Fórmula de Cálculo

A relação entre absorvância e transmitância é dada pela fórmula:

\[ \text{Transmitância} (\%) = 100 \times 10^{-\text{Absorvância}} \]

Exemplo de Cálculo

Se uma substância tem uma absorvância de 0,5, a transmitância é calculada como segue:

\[ \text{Transmitância} = 100 \times 10^{-0,5} \approx 31,6227766\% \]

Isso significa que aproximadamente 31,62% da luz é transmitida através da substância.

Importância e Cenários de Uso

Entender a relação entre absorvância e transmitância é importante em:

  1. Espectroscopia: Analisando materiais com base na absorção e transmissão de luz.
  2. Controle de Qualidade: Em indústrias como farmacêutica e alimentícia, para medir a concentração de várias substâncias.
  3. Monitoramento Ambiental: Detectando poluentes em amostras de água e ar.

FAQs Comuns

  1. A transmitância pode exceder 100%?

    • Não, os valores de transmitância variam de 0% (nenhuma luz transmitida) a 100% (toda a luz transmitida).
  2. Absorvância zero equivale a 100% de transmitância?

    • Sim, absorvância zero significa que nenhuma luz é absorvida e toda é transmitida.
  3. Como a cor de uma solução se relaciona com absorvância e transmitância?

    • A cor observada é tipicamente complementar à cor da luz absorvida. Alta absorvância em um comprimento de onda específico leva a menos transmitância desse comprimento de onda, afetando a cor observada.
  4. Esse cálculo pode ser aplicado a qualquer comprimento de onda?

    • Sim, o princípio se aplica a diferentes comprimentos de onda, mas a absorvância específica depende da substância e do comprimento de onda da luz.

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