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146-
147:constante e, e a diferença de potencial será v -v e l c b = , onde l é a distância entre
148:as placas. como se vê, a diferença de potencial em um campo elétrico constante,
149-como no caso das placas paralelas, varia linearmente com a distância, como mostra a
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163-hidroelétrica, a força da água é usada para movimentar grandes magnetos próximos a
164:fios. o movimento dos ímãs gera campos elétricos e a diferença de potencial que
165-chega até a sua casa pelos fios. como vimos no estudo das reações de oxi-redução,
166-em pilhas e baterias, reações químicas provocam a separação de cargas entre os dois
167:pólos gerando a diferença de potencial.
168-veremos, a seguir, que nas células o potencial é principalmente resultado da
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197-duas soluções iônicas (também inicialmente neutras), porém de diferentes
198:concentrações, leva ao surgimento de uma diferença de potencial elétrico entre as
199-duas soluções.
200-na figura 3, está delineado um experimento simples, no qual uma membrana
201:semipermeável leva ao aparecimento de uma diferença de potencial entre dois
202-compartimentos.
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221-então, de forma análoga às placas metálicas paralelas discutidas anteriormente. tal
222:distribuição de cargas cria uma diferença de potencial elétrico através da membrana –
223-o potencial de membrana – similar à apresentada na figura 2.
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232-significativamente as concentrações dos compartimentos da figura 3, mas o bastante
233:para gerar uma diferença de potencial mensurável através da membrana.
234-observe que quanto maior a diferença inicial entre as concentrações dos
235:compartimentos, maior será a diferença de potencial estabelecida ao fim do processo,
236-pois maior será o efeito da difusão, levando a uma maior separação de cargas.
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238-cl cl
239:as células animais apresentam uma diferença de potencial elétrico através da
240-membrana plasmática, que surge pela difusão de k+ por seus canais seletivos. o
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242-em 1890, o físico-químico alemão wilhelm ostwald mostrou que a relação
243:entre a diferença de potencial e a concentração, no equilíbrio eletroquímico, tem a
244-forma
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253-espécie de íon através da membrana e i c c , surgirá, através dela, uma
254:diferença de potencial elétrico, v , cujo valor é calculado pela equação de
255-nernst;
256:2. se, de alguma maneira, uma diferença de potencial elétrico é imposta entre
257-os lados da membrana, o íon em questão assumirá uma diferença de
258-concentração entre os lados da membrana.
259:como um exemplo, podemos calcular a diferença de potencial que surgirá
260-através da membrana, caso o meio intracelular seja 10 vezes mais concentrado que o
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503-
504:para a temperatura de 37ºc e levando em conta que a diferença de potencial
505-elétrico do meio externo para o interno é de 70mv, a equação acima fornece