Varmeudvidelse og sammentrækning

Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 3 April 2021
Opdateringsdato: 11 Kan 2024
Anonim
Varmeudvidelse og sammentrækning - Encyklopædi
Varmeudvidelse og sammentrækning - Encyklopædi

Indhold

Det ekspansion og sammentrækningaf et solidt element kan produceres ved handling fra hed (det er når udvidelsen af ​​elementet sker) og ved handling af kold (sammentrækning).

Når der er en pludselig ændring i temperatur (stigning) udvides de fleste af elementerne. Når denne temperatur falder, trækker elementerne sig sammen.

Det er dog vigtigt at gøre en grundlæggende afklaring: når faste stoffer ekspanderer som et resultat af varme, betyder det ikke, at de øges i volumen. Hvad der sker er, at afstanden mellem molekyle og molekyle øges, hvilket får elementet til at have en udvidelse. Er udvidelse (eller udvidelse) udøver betydelig kraft.

Denne tilstand af faste stoffer er vigtig at tage i betragtning, især i brokonstruktioner, da det er bevist, at en metalbro, der måler 50 meter, og som går fra 0 ° C til 15 ° C på kort tid, kan ekspandere op til 12 centimeter.


Men alligevel ikke alle faste stoffer ekspanderer på samme måde og under den samme temperatur. For eksempel udvides aluminium 2 gange mere end jernmetal.

Hvad sker der inde i det faste stof?

Når temperaturen stiger, hvad der sker er, at partiklernes indre energi øges, og graden af ​​omrøring af disse øges.

Med andre ord, hvad der sker er, at hver partikel begynder "at vibrere " og den er adskilt fra den partikel, den har ved siden af ​​sig, på denne måde forekommer udvidelsen af ​​elementet.

Når varmen falder ned, reducerer partiklerne den indre energi, og lidt efter lidt kommer de tættere på, indtil de er ved siden af ​​hinanden igen.

Eksempler på varmeudvidelse og sammentrækning

  1. Når en skål placeres i køleskabet og fjernes. For at fjerne kulden fra kanten af ​​beholderen skal den samme hermetiske beholder nedsænkes i varmt vand, på denne måde ekspanderer plastikken, så indholdet af dets indre kan ekstraheres.
  2. Vand. Når de opvarmes (koges) udvides molekylerne, når de køler ned, trækker de sig sammen, og når de fryser, komprimerer vandmolekylerne.
  3. Jern. Dette metal findes i naturen i fast tilstand, det vil sige dets molekyler er tættere på hinanden. På grund af varmens virkning udvides dette metal (udvide) og jernet bliver smeltet jern. Det samme gælder for andre metaller som aluminium, kviksølv, bly osv.
  4. Tyggegummi. Når tyggegummi har høj temperatur, smelter det. Dette ses under en varm dag. Så hvis vi lægger denne tyggegummi i køleskabet, trækker den sig sammen og hærder.
  5. Kroppens muskler på en dag med meget lave atmosfæriske temperaturer. Af denne grund har nogle mennesker ømme muskler efter aerob træning eller på meget varme dage og derefter meget kolde. Hvem der regulerer dette er væsken (vandet) i vores krop. Men smerten intensiveres, hvis kroppen er dehydreret.
  6. Vand kulsyreholdig i fryseren.
  7. Tømmer. En meget varm dag udvides. Derefter, når temperaturen falder, begynder den at generere støj, når den trækker sig sammen igen.
  8. Jernbanespor. Disse er bygget med en vis afstand adskilt lidt. Derefter placeres tjære i dette rum for at lade metallet ekspandere på meget varme dage, og når temperaturen falder, trækker det sig sammen igen.
  9. Glas. Hvis vi placerer et glas almindeligt glas og tilsætter kogende vand, udvides glassets inderside, mens det udvendige er koldt. Dette får glasset til at gå i stykker.
  10. Termometeret. Dette består af flydende kviksølv. Som i flydende elementer er partiklerne relativt fjerne fra hinanden, kviksølv, når det udsættes for varme (for eksempel kropsfeber), stiger kviksølv op på termometeret, da det er blevet mere flydende.



Populære Publikationer.

Prosodisk accent
Engelske fortællinger
Gods