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Dilatação Térmica


Dilatação Térmica 



 
Todos os corpos existentes na natureza, sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou contração térmica. O processo de contração e dilatação dos corpos ocorre em virtude do aumento ou diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem os corpos. 


Ao aquecer um corpo, por exemplo, ocorrerá um aumento na distância entre suas moléculas em consequência da elevação do grau de agitação das mesmas. Esse espaçamento maior entre elas se manifesta através da escansão das dimensões do corpo, as quais podem ocorrer de três formas: linear, superficial e volumétrica. O contrário ocorre quando os corpos são resfriados. Ao acontecer isso as distâncias entre as moléculas são diminuídas e em consequência disso há diminuição nas dimensões do corpo. 


Dilatação Linear: é a dilatação que se caracteriza pela variação no comprimento do corpo. Essa variação pode ser calculada a partir da seguinte


 equação matemática, veja:


Onde:
  • α é o coeficiente de dilatação térmica linear, cuja unidade é o °C-1, que depende da natureza do material que constitui o corpo;
  • Lo é o comprimento inicial do corpo;
  • ΔL e ΔT são, respectivamente, a variação do comprimento e da temperatura do corpo.
Dilatação Superficial: é a dilatação que se caracteriza pela variação na área superficial do corpo. Essa variação na superfície do corpo pode ser calculada através da seguinte expressão:
Onde:
  • β é o coeficiente de dilatação térmica superficial, cuja unidade é a mesma do coeficiente de dilatação térmica linear, e que também depende da natureza do material que constitui o corpo;
  • β= 2α;
  • So é a área da superfície inicial do corpo;
  • ΔS e ΔT são, respectivamente, a variação da área da superfície e a variação da temperatura do corpo.
Dilatação Volumétrica: é a dilatação que se caracteriza pela variação no volume do corpo. Essa variação pode ser calculada com a expressão:

Onde:
  • γ é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, cuja unidade é a mesma do coeficiente de dilatação linear e superficial, e que também depende da natureza do material que constitui o corpo;
  • γ= 3α;
  • Vo é o volume inicial do corpo;
  • ΔV e ΔT são, respectivamente, a variação do volume e a variação da temperatura do corpo.

Comentários

Anônimo disse…
essa podemos simplificar bastante, se colocarmos uma barra de ferro nama pista, ela ira esticar mesmo que muito pouco mais vai. issso acontece porque as moleculas se afastão. ja quando colocamos uma porção de carne no congelador ela fica mais dura isso ira acontecer por que as moleculas ira se aproxima uma das outras.

um exempplo de dilatação termica quando aumentamos a temperatura pode ser cita pelo plastico se uma porção de prastico fica exposto a muito tempo no sol ela ira derreter e se espalhar: isso e um exemplo de dilatação termicamente

Matheus ferreira 2 n4

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