O expansão térmica É o aumento ou variação de várias dimensões métricas (como comprimento ou volume) que um corpo físico ou objeto sofre. Esse processo ocorre devido ao aumento da temperatura ao redor do material. No caso da dilatação linear, essas mudanças ocorrem em uma única dimensão.
O coeficiente dessa expansão pode ser medido comparando o valor da magnitude antes e depois do processo. Alguns materiais sofrem o oposto da expansão térmica; ou seja, torna-se "negativo". Este conceito propõe que alguns materiais se contraiam quando expostos a certas temperaturas.
Para sólidos, um coeficiente de expansão linear é usado para descrever sua expansão. Por outro lado, para líquidos, um coeficiente de expansão volumétrica é usado para realizar os cálculos..
No caso de sólidos cristalizados, se for isométrico, a expansão será geral em todas as dimensões do cristal. Se não for isométrico, diferentes coeficientes de expansão podem ser encontrados em todo o vidro, e ele mudará de tamanho quando a temperatura mudar..
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O coeficiente de expansão térmica (Y) é definido como o raio de mudança pelo qual um material passa devido à mudança em sua temperatura. Este coeficiente é representado pelo símbolo α para sólidos e β para líquidos, e é orientado pelo Sistema Internacional de Unidades.
Os coeficientes de expansão térmica variam quando se trata de sólido, líquido ou gás. Cada um tem uma particularidade diferente.
Por exemplo, a expansão de um sólido pode ser vista ao longo de um comprimento. O coeficiente volumétrico é um dos mais básicos em termos de fluidos e as mudanças são notáveis em todas as direções; este coeficiente também é usado no cálculo da expansão de um gás.
A expansão térmica negativa ocorre em alguns materiais que, em vez de aumentar de tamanho com as altas temperaturas, se contraem devido às baixas temperaturas.
Este tipo de expansão térmica é normalmente visto em sistemas abertos onde interações direcionais são observadas - como no caso do gelo - ou em compostos complexos - como acontece com algumas zeólitas, Cu2O, entre outras..
Da mesma forma, algumas pesquisas mostraram que a expansão térmica negativa também ocorre em redes de um único componente na forma compacta e com uma interação de força central..
Um exemplo claro de expansão térmica negativa pode ser visto quando adicionamos gelo a um copo de água. Nesse caso, a alta temperatura do líquido no gelo não causa nenhum aumento de tamanho, ao invés disso, o tamanho do gelo é reduzido..
Ao calcular a expansão de um objeto físico, deve-se levar em consideração que, dependendo da mudança de temperatura, esse objeto pode aumentar ou contrair de tamanho..
Alguns objetos não requerem uma mudança drástica de temperatura para mudar seu tamanho, então é provável que o valor retornado pelos cálculos seja médio.
Como qualquer processo, a expansão térmica é dividida em vários tipos que explicam cada fenômeno separadamente. No caso de sólidos, os tipos de expansão térmica são expansão linear, expansão volumétrica e expansão de superfície.
Uma única variação predomina na dilatação linear. Nesse caso, a única unidade que sofre alteração é a altura ou largura do objeto.
Uma maneira fácil de calcular este tipo de dilatação é comparando o valor da magnitude antes da mudança na temperatura com o valor da magnitude após a mudança na temperatura..
No caso da expansão volumétrica, a forma de calculá-la é comparando o volume do fluido antes da mudança de temperatura com o volume do fluido após a mudança de temperatura. A fórmula para calculá-lo é:
No caso de dilatação superficial, observa-se um aumento na área de um corpo ou objeto devido à mudança em sua temperatura a 1 ° C.
Esta expansão funciona para sólidos. Se você também tem o coeficiente linear, você pode ver que o tamanho do objeto será 2 vezes maior. A fórmula para calculá-lo é:
PARAF = A0 [1 + YA (TF - T0)]
Nesta expressão:
γ = coeficiente de expansão de área [° C-1]
PARA0 = Área inicial
PARAF = Área final
T0 = Temperatura inicial.
TF = Temperatura final
A diferença entre a dilatação da área e a dilatação linear é que na primeira você vê uma mudança de aumento na área do objeto, e na segunda a mudança é de uma única unidade de medida (como o comprimento ou a largura do objeto físico objeto).
Os trilhos que compõem a linha de um trem de aço têm 1.500 m de comprimento. Qual será a longitude quando a temperatura passar de 24 a 45 ° C?
Dados:
Lο (comprimento inicial) = 1500 m
euF (comprimento final) = ?
Tο (temperatura inicial) = 24 ° C
TF (temperatura final) = 45 ° C
α (coeficiente de expansão linear correspondente ao aço) = 11 x 10-6 ° C-1
Os dados são substituídos na seguinte fórmula:
No entanto, você deve primeiro saber o valor do diferencial de temperatura, a fim de incluir esses dados na equação. Para atingir este diferencial, a temperatura mais alta deve ser subtraída da mais baixa.
Δt = 45 ° C - 24 ° C = 21 ° C
Conhecida essa informação, é possível usar a fórmula anterior:
Lf = 1500 m (1 + 21 ° C. 11 x 10-6 ° C-1)
Lf = 1500 m (1 + 2,31 x 10-4)
Lf = 1500 m (1,000231)
Lf = 1500,3465 m
Em uma escola de segundo grau, uma loja de vidro tem uma área de 1,4 m ^ 2, se a temperatura for de 21 ° C. Qual será a sua área final quando a temperatura subir para 35 ° C?
Af = A0 [1 + (Tf - T0)]
Af = 1,4 mdois [1] 204,4 x 10-6]
Af = 1,4 mdois . 1,0002044
Af = 1,40028616 mdois
Todo mundo sabe que todo material é feito de várias partículas subatômicas. Ao alterar a temperatura, seja aumentando ou diminuindo-a, esses átomos iniciam um processo de movimento que pode modificar a forma do objeto..
Quando a temperatura é elevada, as moléculas começam a se mover rapidamente devido ao aumento da energia cinética e, portanto, a forma ou o volume do objeto aumentam..
No caso de temperaturas negativas, ocorre o contrário, neste caso o volume do objeto tende a se contrair devido às baixas temperaturas..
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