в чем причина теплового расширения твердых тел

Объясните причину теплового расширения тел

Основной закон теплового расширения гласит, что тело с линейным размером L в соответствующем измерении при увеличении его температуры на ΔТ расширяется на величину ΔL, равную:

где α — так называемый коэффициент линейного теплового расширения. Аналогичные формулы имеются для расчета изменения площади и объема тела. В приведенном простейшем случае, когда коэффициент теплового расширения не зависит ни от температуры, ни от направления расширения, вещество будет равномерно расширяться по всем направлениям в строгом соответствии с вышеприведенной формулой.

Для инженеров тепловое расширение — жизненно важное явление. Проектируя стальной мост через реку в городе с континентальным климатом, нельзя не учитывать возможного перепада температур в пределах от —40°C до +40°C в течение года. Такие перепады вызовут изменение общей длины моста вплоть до нескольких метров, и, чтобы мост не вздыбливался летом и не испытывал мощных нагрузок на разрыв зимой, проектировщики составляют мост из отдельных секций, соединяя их специальными термическими буферными сочленениями, которые представляют собой входящие в зацепление, но не соединенные жестко ряды зубьев, которые плотно смыкаются в жару и достаточно широко расходятся в стужу. На длинном мосту может насчитываться довольно много таких буферов.

То, что лед имеет удельную плотность ниже плотности воды, — еще одно (хотя и не связанное с предыдущим) аномальное свойство воды, которому мы обязаны существованием жизни на нашей планете. Если бы не этот эффект, лед шел бы ко дну рек, озер и океанов, и они, опять же, вымерзли бы до дна, убив всё живое.

Источник

В чем причина теплового расширения твердых тел

Общеизвестно, что твердые тела при нагревании увеличивают свой объем. Это — тепловое расширение. Рассмотрим причины, приводящие к увеличению объема тела при нагревании.

Очевидно, что объем кристалла растет с увеличением среднего расстояния между атомами. Значит, повышение температуры влечет за собой увеличение среднего расстояния между атомами кристалла. Чем же обусловлено увеличение расстояния между атомами при нагревании?

Повышение температуры кристалла означает увеличение энергии теплового движения, т. е. тепловых колебаний атомов в решетке (см. стр. 459), а следовательно, и рост амплитуды этих колебаний.

Но увеличение амплитуды колебаний атомов не всегда приводит к увеличению среднего расстояния между ними.

Если бы колебания атомов были строго Уармоническими, то каждый атом настолько же приближался бы к одному из своих соседей, насколько удалялся от другого, и увеличение амплитуды его колебаний не привело бы к изменению среднего межатомного расстояния, а значит, и к тепловому расширению.

В действительности атомы в кристаллической решетке совершают ангармонические (т. е. не гармонические) колебания. Это Обусловлено характером зависимости сил взаимодействия между/атомами от расстояния между ними. Как было указано в начале настоящей главы (см. рис. 152 и 153), зависимость эта такова, что при больших расстояниях между атомами силы взаимодействия между атомами проявляются как силы притяжения, а при уменьшении этого расстояния меняют свой знак и становятся силами отталкивания, быстро возрастающими с уменьшением расстояния.

Это приводит к тому, что при возрастании «амплитуды» колебаний атомов вследствие нагревания кристалла рост сил отталкивания между атомами преобладает над ростом сил притяжения. Другими словами, атому «легче» удалиться от соседа, чем приблизиться к другому. Это, конечно, должно привести к увеличению среднего расстояния между атомами, т. е. к увеличению объема тела при его нагревании.

Отсюда следует, что причиной теплового расширения твердых тел является ангармоничность колебаний атомов в кристаллической решетке.

Количественно тепловое расширение характеризуется коэффициентами линейного и объемного расширения, которые определяются следующим образом. Пусть тело длиной I при изменении температуры на в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телградусов изменяет свою длину на в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телКоэффициент линейного расширения определяется из соотношения

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

т. е. коэффициент линейного расширения равен относительному изменению длины при изменении температуры на один градус. Точно так же коэффициент объемного расширения в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телопределяется формулой

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

т. е. коэффициент в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телравен относительному изменению объема в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телотнесенному к одному градусу.

Из этих формул следует, что длина в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тели объем в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телпри некоторой температуре, отличающейся от начальной на в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телградусов, выражаются формулами (при малом в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

где в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телначальные длина и объем тела.

Вследствие анизотропии кристаллов коэффициент линейного расширения а может быть различным в разных направлениях. Это означает, что если из данного кристалла выточить шар, то после его нагревания он потеряет свою сферическую форму. Можно показать, что в самом общем случае такой шар при нагревании превращается в трехосный эллипсоид, оси которого связаны с кристаллографическими осями кристалла.

Коэффициенты теплового расширения по трем осям этого эллипсоида называются главными коэффициентами расширения кристалла.

Если их обозначить соответственно через в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телто коэффициент объемного расширения кристалла

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Для кристаллов с кубической симметрией, так же как и для изотропных тел,

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Шар, выточенный из таких тел, остается шаром и после нагревания (разумеется, большего диаметра).

В некоторых кристаллах (например, гексагональных)

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Коэффициенты линейного и объемного расширения практически остаются постоянными, если интервалы температур, в которых они измеряются, малы, а сами температуры высокие. Вообще же коэффициенты теплового расширения зависят от температуры и притом так же, как теплоемкость, т. е. при низких температурах коэффициенты в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телуменьшаются с понижением температуры пропорционально кубу температуры, стремясь, как и теплоемкость,

к нулю при абсолютном нуле. Это неудивительно, так как и теплоемкость, и тепловое расширение связаны с колебаниями решетки: теплоемкость дает количество теплоты, необходимое для увеличения средней энергии тепловых колебаний атомов, зависящей от амплитуды колебаний, коэффициент же теплового расширения непосредственно связан со средними расстояниями между атомами, которые тоже зависят от амплитуды атомных колебаний.

Отсюда следует важный закон, открытый Грюнейзеном: отношение коэффициента теплового расширения к атомной теплоемкости твердого тела для данного вещества есть величина постоянная (т. е. не зависящая от температуры).

Коэффициенты теплового расширения твердых тел обычно очень малы, как это видно из табл. 22. Приведенные в этой таблице значения коэффициента а относятся к интервалу температур между в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тели в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Таблица 22 (см. скан) Коэффициенты теплового расширения твердых тел

Некоторые вещества имеют особенно малый коэффициент теплового расширения. Таким свойством отличается, например, кварц в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телДругим примером может служить сплав никеля и железа (36% Ni), известный под названием инвар в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телЭти вещества получили широкое применение в точном приборостроении.

Источник

Тепловое расширение твердых тел

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. Для характеристики теплового расширения твёрдых тел вводят коэффициент линейного теплового расширения.

Механизм теплового расширения твердых тел можно представить следующим образом. Если к твердому телу подвести тепловую энергию, то благодаря колебанию атомов в решетке происходит процесс поглощения им теплоты. При этом колебания атомов становятся более интенсивными, т.е. увеличиваются их амплитуда и частота. С увеличением расстояния между атомами увеличивается и потенциальная энергия, которая характеризуется межатомным потенциалом.

Последний выражается суммой потенциалов сил отталкивания и притяжения. Силы отталкивания между атомами с изменением межатомного расстояния меняются быстрее, чем силы притяжения; в результате форма кривой минимума энергии оказывается несимметричной, и равновесное межатомное расстояние увеличивается. Это явление и соответствует тепловому расширению.

Зависимость потенциальной энергии взаимодействия молекул от расстояния между ними позволяет выяснить причину возникновения теплового расширения. Как видно из рисунка 9.2, кривая потенциальной энергии сильно несимметрична. Она очень быстро (круто) возрастает от минимального значения Ер0 (в точке r0) при уменьшении r и сравнительно медленно растет при увеличении r.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Рисунок 2.5

При абсолютном нуле в состоянии равновесия молекулы находились бы друг от друга на расстоянии r0, соответствующем минимальному значению потенциальной энергии Ер0. По мере нагревания молекулы начинают совершать колебания около положения равновесия. Размах колебаний определяется средним значением энергии Е. Если бы потенциальная кривая была симметричной, то среднее положение молекулы по-прежнему соответствовало бы расстоянию r0. Это означало бы общую неизменность средних расстояний между молекулами при нагревании и, следовательно, отсутствие теплового расширения. На самом деле кривая несимметрична. Поэтому при средней энергии, равной в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел, среднее положение колеблющейся молекулы соответствует расстоянию r1 > r0.

Изменение среднего расстояния между двумя соседними молекулами означает изменение расстояния между всеми молекулами тела. Поэтому размеры тела увеличиваются. Дальнейшее нагревание тела приводит к увеличению средней энергии молекулы до некоторого значения в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел, в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тели т. д. При этом увеличивается и среднее расстояние между молекулами, так как теперь колебания совершаются с большей амплитудой вокруг нового положения равновесия: r2 > r1, r3 > r2 и т. д.

Применительно к твердым телам, форма которых при изменении температуры (при равномерном нагревании или охлаждении) не меняется, различают изменение линейных размеров (длины, диаметра и т. п.) — линейное расширение и изменение объема — объемное расширение. У жидкостей при нагревании форма может меняться (например, в термометре ртуть входит в капилляр). Поэтому в случае жидкостей имеет смысл говорить только об объемном расширении.

Основной закон теплового расширения твердых тел гласит, что тело с линейным размером L0 при увеличении его температуры на ΔT расширяется на величину ΔL, равную:

где α — так называемый коэффициент линейного теплового расширения.

Аналогичные формулы имеются для расчета изменения площади и объема тела. В приведенном простейшем случае, когда коэффициент теплового расширения не зависит ни от температуры, ни от направления расширения, вещество будет равномерно расширяться по всем направлениям в строгом соответствии с вышеприведенной формулой.

Коэффициент линейного расширения зависит от природы вещества, а также от температуры. Однако, если рассматривать изменения температуры в не слишком широких пределах, зависимостью α от температуры можно пренебречь и считать температурный коэффициент линейного расширения величиной постоянной для данного вещества. В этом случае линейные размеры тела, как вытекает из формулы (2.28), зависят от изменения температуры следующим образом:

Из твердых тел сильнее всех расширяется воск, превышая в этом отношении многие жидкости. Коэффициент теплового расширения воска в зависимости от сорта в 25 – 120 раз больше чем у железа. Из жидкостей сильнее других расширяется эфир. Однако есть жидкость, расширяющаяся в 9 раз сильнее эфира – жидкая углекислота (СО3) при +20 градусах Цельсия. Ее коэффициент расширения в 4 раза больше, чем у газов.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Наименьшим коэффициентом теплового расширения из твердых тел обладает кварцевое стекло – в 40 раз меньше, чем железо. Кварцевую колбу раскаленную до 1000 градусов можно смело опускать в ледяную воду, не опасаясь за целостность сосуда: колба не лопается. Малым коэффициентом расширения, хотя и большим, чем у кварцевого стекла, отличается также алмаз.

Из металлов, меньше всего расширяется сорт стали, носящий название инвар, коэффициент его теплового расширения в 80 раз меньше, чем у обычной стали.

В приведенной ниже таблице 2.1 показаны коэффициенты объемного расширения некоторых веществ.

9Кислород3,665Вольфрам4,5ЖидкостиМедь16,6Вода0,2066АлюминийРтуть0,182ЖелезоГлицерин0,500Инвар (36,1% Ni)0,9Этиловый спирт1,659Лед-10 o до 0 о С50,7

Контрольные вопросы

1. Дать характеристику распределению нормальных колебаний по частотам.

3. Объяснить физический смысл температуры Дебая. Чем определяется значение температуры Дебая для данного вещества?

4. Почему при низких температурах решёточная теплоёмкость кристалла не остается постоянной?

5. Что называется теплоёмкостью твёрдого тела? Чем она определяется?

6. Объяснить зависимость решёточной теплоёмкости кристалла Cреш от температуры T.

7. Получить закон Дюлонга-Пти для молярной теплоёмкости решётки.

8. Получить закон Дебая для молярной теплоёмкости решётки кристалла.

9. Какой вклад вносит электронная теплоемкость в молярную теплоемкость металла?

10. Что называется теплопроводностью твёрдого тела? Чем она характеризуется? Чем осуществляется теплопроводность в случаях металла и диэлектрика.

11. Как зависит коэффициент теплопроводности кристаллической решётки от температуры? Объяснить.

12. Дать определение теплопроводности электронного газа. Сравнить χэл и χреш в металлах и диэлектриках.

13. Дать физическое объяснение механизму теплового расширения твёрдых тел? Может ли КТР быть отрицательным? Если да, то объяснить причину.

14. Объяснить температурную зависимость коэффициента теплового расширения.

Источник

Тепловое расширение твердых и жидких тел

Содержание:

Тепловое расширение – это изменение размеров и формы тел при изменении температуры. Математически можно высчитать объемный коэффициент расширения, позволяющий спрогнозировать поведение газов и жидкостей в изменяющихся внешних условиях. Чтобы получить такие же результаты для твердых тел, необходимо учитывать коэффициент линейного расширения.

На странице -> решение задач по физике собраны решения задач и заданий с решёнными примерами по всем темам физики.

Тепловое расширение твердых и жидких тел

Тепловое расширение (также используется термин «термическое расширение») — это изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. Количественно тепловое расширение жидкостей и газов при постоянном давлении характеризуется изобарным коэффициентом расширения (объёмным коэффициентом теплового расширения). Для характеристики теплового расширения твёрдых тел дополнительно вводят коэффициент линейного теплового расширения.

Зависимость объёма тел от температуры

Частицы твёрдого тела занимают друг относительно друга определённые положения, но не остаются в покое, а совершают колебания. При нагревании тела увеличивается средняя скорость движения частиц. Средние расстояния между частицами при этом увеличиваются, поэтому увеличиваются линейные размеры тела, а следовательно, увеличивается и объём тела.

При охлаждении линейные размеры тела сокращаются, и объём его уменьшается.

При нагревании, как известно, тела расширяются, а при охлаждении сжимаются. Качественная сторона этих явлений была уже рассмотрена в начальном курсе физики.

Наша задача теперь — ознакомиться с количественными законами этих явлений.

Линейное расширение твёрдых тел

Твёрдое тело при данной температуре имеет определённую форму и определённые линейные размеры. Увеличение линейных размеров тела при нагревании называется тепловым линейным расширением.

Измерения показывают, что одно и то же тело расширяется при различных температурах по-разному: при высоких температурах обычно сильнее, чем при низких. Но это различие в расширении столь невелико, что при сравнительно небольших изменениях температуры им можно пренебречь и считать, что изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.

В начальном курсе физики было установлено, что различные вещества по-разному расширяются при нагревании: одни сильнее, другие слабее; железо, например, расширяется сильнее стекла и слабее меди.

Чтобы количественно характеризовать это важное тепловое свойство тел, введена особая величина, называемая коэффициентом линейного расширения.

Пусть твёрдое тело при температуре 0°С имеет длину в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тела при температуре его длина становится в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телЗначит, при изменении температуры на длина тела увеличивается на в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телПредполагая, что увеличение длины при нагревании на каждый градус идёт равномерно, находим, что при нагревании на 1°С вся длина тела увеличилась на в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телкаждая единица длины на

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел(1)

Величина в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел(греч. «бэта»), характеризующая тепловое расширение тела, называется коэффициентом линейного расширения.

Формула (1) показывает, что при t = 1°С и в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел= 1 ед. длины величина в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телравна в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телт. е. коэффициент линейного расширения численно равен удлинению, которое получает при нагревании на 1°С стержень, имевший при 0°С длину, равную единице длины.

Из формулы (1) следует, что наименованием коэффициента в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телявляется в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Формулу (1) можно записать в следующем виде:

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Отсюда легко определить длину тела при любой температуре, если известны его начальная длина и коэффициент линейного расширения.

Ниже в таблице приведены коэффициенты линейного расширения некоторых веществ, определённые на опыте.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Объёмное расширение твёрдых тел

При тепловом расширении твёрдого тела с увеличением линейных размеров тела увеличивается и его объём. Аналогично коэффициенту линейного расширения для характеристики объёмного расширения можно ввести коэффициент объёмного расширения. Опыт показывает, что так же, как и в случае линейного расширения, можно без большой ошибки принять, что приращение объёма тела пропорционально повышению температуры.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел(2)

При V0 = 1 ед. объёма и t = 1°С величина а равна Vt— V0, т. е. коэффициент объёмного расширения численно равен приросту объёма тела при нагревании на 1°С, если при 0°С объём был равен единице объёма.

По формуле (2), зная объём тела при температуре 0°С, можно вычислить объём его при любой температуре :

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Установим соотношение между коэффициентами объёмного и линейного расширения.

Можно написать следующее равенство:

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

В этой формуле величины в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тели в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телнастолько малы, что ими можно пренебречь и написать:

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Коэффициент объёмного расширения твёрдого тела равен утроенному коэффициенту линейного расширения.

Учёт теплового расширения в технике

Из таблицы на странице 124 видно, что коэффициенты расширения твёрдых тел очень малы. Однако самые незначительные, изменения размеров тел при изменении температуры вызывают появление огромных сил.

Опыт показывает, что даже для небольшою удлинения твёрдого тела требуются огромные внешние силы. Так, например, чтобы увеличить длину стального стержня сечением в 1 см 2 приблизительно на 0,0005 его первоначальной длины, необходимо приложить силу в 1000 кГ. Но такой же величины расширение этого стержня получается при нагревании его на 50°С. Ясно поэтому, что, расширяясь при нагревании (или сжимаясь при охлаждении) на 50°С, стержень будет оказывать давление около 1000 в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телна те тела, которые будут препятствовать его расширению (сжатию).

Огромные силы, возникающие при расширении и сжатии твёрдых тел, учитываются в технике. Так, например, один из концов моста не закрепляют неподвижно, а устанавливают на катках; железнодорожные рельсы не укладывают вплотную, а оставляют между ними просвет; паропроводы подвешивают на крюках, а между отдельными трубами устанавливают компенсаторы, изгибающиеся при удлинении труб паропровода. По этой же причине котёл паровоза закрепляется только на одном конце, другой же его конец может свободно перемещаться.

Огромное значение имеет расширение от нагревания при точных измерениях. В самом деле, если масштабная линейка или калибр, которыми проверяются размеры изготовленной части машины, значительно изменяют свою величину, то необходимой точности при измерении не получится. Для избежания грубых ошибок при измерении или контроле изготовленные изделия заблаговременно приносят в помещение, где производятся измерения, чтобы они успели принять температуру калибров. Самые калибры и измерительные инструменты делают из материала с очень малым коэффициентом расширения. Таким материалом, например, является особая железо-никелевая сталь — инвар, с коэффициентом расширения 0,0000015.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Рис. 132а. Схема устройства металлического термометра.

Как показывает таблица на странице 124, платина и стекло имеют одинаковый коэффициент расширения; поэтому можно вплавлять платину в стекло, причём после охлаждения не происходит ни ослабления связи обоих веществ, ни растрескивания стекла. В электрических лампочках в стекло вплавляется железо-никелевая проволока, имеющая такой же коэффициент расширения, как и стекло. Заслуживает внимания очень малый коэффициент расширения у кварцевого стекла. Такое стекло выдерживает, не лопаясь и не растрескиваясь, неравномерное нагревание или охлаждение. Так, например, в раскалённую докрасна колбочку из кварцевого стекла можно вливать холодную воду, тогда как колба из обычного стекла при таком опыте лопается. Указанная особенность кварцевого стекла является следствием малости его коэффициента теплового расширения.

Терморегулятор

Две одинаковые полоски из разных металлов, например из железа и латуни, склёпанные вместе, образуют так называемую биметаллическую пластинку. При нагревании такие пластинки изгибаются вследствие того, что одна расширяется больше другой. Та из полосок, которая расширяется больше, оказывается всегда с выпуклой стороны. Это свойство биметаллических пластинок широко используется для измерения температуры и её регулирования.

1. Металлический термометр. Этот прибор представляет собой биметаллическую дугу (рис. 132, а), конец которой A прочно закреплён, а конец В свободен. Дуга соединена в В со стрелкой С. При изменении температуры дуга закручивается или раскручивается, двигая соответственно стрелку. Шкала проградуирована по обыкновенному термометру. Если к концу стрелки прикрепить перо, то колебания температуры можно записывать на специальной бумажной ленте. По такому принципу устроен термограф.

2. Термостат. Так называется прибор для установления постоянной температуры.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Рас. 1326. Принцип устройства регулятора температуры с биметаллической пластинкой.

На рисунке 132б изображён принцип устройства одного из типов регуляторов температуры. Биметаллическая дуга С при изменении температуры закручивается или раскручивается. К её свободному концу прикреплена металлическая пластинка М, которая при раскручивании дуги прикасается к контакту К, а при закручивании отходит от него. Если, например, контакт К и пластинка М присоединены к концам электрической цепи АА1 содержащей нагревательный прибор, то при соприкосновении К и М электрическая цепь замкнётся; прибор начнёт нагревать помещение. Биметаллическая дуга С при нагревании начнёт закручиваться и при определённой температуре отсоединит пластинку М от контакта К цепь разорвётся, нагревание прекратится. При охлаждении дуга С, раскручиваясь, снова заставит включиться нагревательный прибор: таким образом, температура помещения будет поддерживаться на заданном уровне.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Рис. 132в. Прибор для определения коэффициента расширения жидкостей.

Тепловое расширение жидкостей

В отношении жидкостей имеет смысл говорить лишь об объёмном расширении. У жидкостей оно значительно больше, чем у твёрдых тел. Как показывает опыт, зависимость объёма жидкости от температуры выражается такой же формулой, что и для твёрдых тел.

Если при 0°С жидкость занимает объём V0, то при температуре t её объём Vt будет:

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Для измерения коэффициента расширения жидкости применяется стеклянный сосуд термометрической формы, объём которого известен (рис. 132в). Шарик с трубкой наполняют доверху жидкостью и нагревают весь прибор до определённой температуры; при этом часть жидкости выливается из сосуда. Затем сосуд с жидкостью охлаждают в тающем льду до 0°. При этом жидкость наполнит уже не весь сосуд, и незаполненный объём покажет, на сколько жидкость расширилась при нагревании. Зная коэффициент расширения стекла, можно довольно точно вычислить и коэффициент расширения жидкости.

Коэффициент расширения некоторых жидкостей:

Спирт. 0,00110 Вода (от 5 до 8°С). 0,00002

Керосин. 0,00100 Ртуть. 0,00018

Расширение воды при нагревании отличается от расширения других жидкостей. Если нагревать воду от 0°С, то можно заметить, что при нагревании до 4°С её объём не увеличивается, а уменьшается. При нагревании же выше 4°С объём воды увеличивается.

Наибольшую плотность, равную 1 в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телвода имеет при 4°С. Изменение плотности воды в зависимости от температуры изображено графически на рисунке 133.

в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Рис. 133. График изменения плотности воды в зависимости от температуры.

Особенностью расширения воды объясняется то, что вода в прудах и озёрах не промерзает зимой до дна. При охлаждении воды осенью верхние остывшие слои опускаются на дно, а на их место снизу поступают более тёплые слои. Такое перемещение слоёв происходит только до тех пор, пока вода не примет температуру 4°С. При дальнейшем охлаждении верхние слои не опускаются вниз, а, постепенно охлаждаясь, остаются наверху и, наконец, замерзают.

Услуги по физике:

Лекции по физике:

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔ в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых телв чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть фото в чем причина теплового расширения твердых тел. Смотреть картинку в чем причина теплового расширения твердых тел. Картинка про в чем причина теплового расширения твердых тел. Фото в чем причина теплового расширения твердых тел

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *