Movimento browniano: diferenças entre revisões

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Assim, com base no em grandezas conhecidas, como a massa molar e a densidade, tem - se que:
 
<math>\phi=(4/3)\frac43\pi(a^3)\bigl((\rho N_aN_A)/m) </math>
 
Desse modo, as únicas incógnitas são o raio da partícula (<math>a</math>) e o Número de Avogrado (<math>N_A</math>). O cientista concluiubuscou ainda outro modo de relacionar <math>a</math> e <math>N_A</math>, obtendo então um resultado matemático em que relaciona a difusão (D) com a temperatura e a viscosidade do fluido, de forma:<ref name=":0">{{Citar web|titulo=Movimento Browniano - Física|url=https://www.infoescola.com/fisica/movimento-browniano/|obra=InfoEscola|acessodata=2019-11-24|lingua=pt-BR}}</ref>
 
<math>D=\frac{RT}{6\pi.a.n.N_A} </math>
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onde,
 
D- = Coeficiente de Difusão
 
R -= [[Constante universal dos gases perfeitos|Constante universal dos gases]]
 
T = Temperatura Termodinâmica
 
<math>a </math> = Raio das partículas
 
n<math>\eta </math> = Viscosidade do solvente puro
 
N<submath>AN_A</submath> = [[Constante de Avogadro|Número de Avogadro]]