Ciências da Naturezae suas
Tecnologias - Física
Ensino Médio, 2ª Série
DILATAÇÃO TÉRMICA
Prof. Geilton Melo
2.
Expansão das Moléculas
•Temperatura: é a medida do grau de agitação das moléculas;
• Calor: é a troca de energia causada exclusivamente por uma
diferença de temperatura.
É importante que saibamos o que são temperatura e calor.
Imagem: SEE-PE
3.
Em física, dilataçãotérmica é o nome que se
dá ao crescimento das dimensões de um corpo,
ocasionado pelo aumento de sua temperatura.
Dilatação Térmica
Definição
4.
Para pensar melhor...
•Como facilitar a abertura da tampa de um
vidro de azeitonas ?
• A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações
quando aquecidas?
• Como esse fenômeno pode ser explicado
fisicamente?
5.
Você já observouos trilhos em uma estrada de
ferro?
Imagem:
Powerkites16
/
classicalmusic.mzrt@gmail.com
/
Public
Domain.
6.
Os fios detelefone ou luz,
expostos ao Sol, variam
suas temperaturas, fazendo
com que o fio se estenda
de um comprimento inicial
(Lo) para um comprimento
final (L), aumentando assim
sua curvatura.
Imagem: Hugh Venables /
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
7.
Ocorre quando ocorpo sofre expansão em uma dimensão
A dilatação do fio
depende de três fatores:
• da substância da qual
é feito o fio;
• da variação de
temperatura sofrida pelo
fio;
• do comprimento inicial
do fio.
Dilatação Linear
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor
Desconhecido.
8.
EQUAÇÃO DA DILATAÇÃOLINEAR
∆L = Lo.α.∆T
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
9.
• ∆L évariação de comprimento do fio, ou seja, ∆L = Lf – Lo;
• Lo é o comprimento inicial;
• Lf é o comprimento final;
• α é o coeficiente de dilatação linear, uma característica da
substância. Sua unidade é o °C-1
;
• ∆T é a variação de temperatura, ou seja, ∆T = Tf - To, onde
To representa a temperatura inicial do fio e Tf a
temperatura final.
10.
Há corpos que
podemser
considerados
bidimensionais,
pois sua terceira
dimensão é
desprezível, frente
às outras duas, por
exemplo, uma
chapa.
A expansão ocorre nas suas
duas dimensões lineares, ou
seja, na área total do corpo.
Dilatação Superficial
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
11.
Vemos uma chaparetangular que, ao ser
aquecida, teve toda a sua superfície
aumentada, passando de uma área inicial (Si) a
uma área final (Sf). Ou seja, a variação da área
de superfície S pode ser escrita por:
∆S= Sf – Si
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem
de Autor Desconhecido.
12.
A dilatação superficial,analogamente à dilatação
linear, depende:
• da variação de temperatura sofrida pelo corpo;
• da área inicial;
• do material do qual é feito o corpo. O coeficiente
utilizado neste caso, é o de dilatação superficial β,
que equivale a duas vezes o coeficiente de dilatação
linear, isto é: β = 2α
. Sua unidade também é o °C-1
.
13.
• ∆S éa dilatação superficial
ou o quanto a superfície
variou;
• β é o coeficiente de
dilatação superficial;
• Si é a área inicial;
• ∆T é a variação de
temperatura.
∆S = β.Si.∆T
EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO SUPERFICIAL
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
14.
– Objetivo: Verificarcomo diferentes materiais
produzem diferentes dilatações.
Material:
– papel comum 3x10cm;
– papel alumínio 3x10cm;
– cola;
– vela.
Experimento 1: Dilatação Superficial
Lâmina Bimetálica
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor
Desconhecido.
15.
Procedimentos:
–cole o papelcomum, no lado opaco do
papel alumínio;
–espere secar;
–aproxime a vela acesa do papel alumínio e
veja o que acontece;
–aproxime a vela do papel comum;
–verifique a diferença e qual dos dois sofreu
maior dilatação.
16.
– FAÇA VOCÊMESMO!
Material:
– 20 cm de fio de cobre de 1mm de diâmetro (fio elétrico);
– bolinha de isopor de 1 a 1,5 cm de diâmetro;
– suporte de caneta (sem carga);
– lamparina ou suporte com vela;
Imagem:
SEE-PE,
redesenhado
a
partir
de
imagem
de
Autor
Desconhecido.
17.
Procedimentos:
– descasque ofio de cobre;
– passe-o ao redor da bolinha, formando um anel. O
fio deve ficar bem justo;
– passe a outra extremidade do fio pelo interior da
caneta (que servirá de suporte) e prenda-o;
– acenda a lamparina e pegue a caneta com o aro, sem
a bola e coloque-a sobre a lamparina por mais ou
menos dois minutos;
– retire a lamparina e em seguida passe a bolinha pelo
aro;
– verifique o que acontece.
18.
A grande maioriados corpos sólidos possui três
dimensões: altura, comprimento e espessura.
Quando aquecido, o sólido sofre expansão em
cada uma delas, resultando em um aumento no
volume total do corpo.
Dilatação Volumétrica
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de
imagem de Autor Desconhecido.
19.
EQUAÇÃO DA DILATAÇÃOVOLUMÉTRICA
De forma similar aos casos anteriores, temos a proporcionalidade entre:
• variação da dimensão;
• dimensão inicial;
• variação da temperatura.
Adicionando-se um coeficiente que depende do material do qual o sólido
é formado, garantimos a relação entre os termos da equação da
dilatação volumétrica .
Imagem:
SEE-PE,
redesenhado
a
partir
de
imagem
de
Autor
Desconhecido.
20.
Onde:
• ΔV =Vf – Vi é a variação do volume;
• Vi é o volume inicial;
• ΔT = T – To é a variação da temperatura;
• γ é o coeficiente de dilatação volumétrico; γ =
β = 3α para uma mesma substância. Sua unidade
também é o °C-1
.
ΔV= γ Vi ΔT
Assim, obtém-se:
2
3
21.
Os líquidos, assimcomo os sólidos,
sofrem dilatações ao serem
aquecidos. Uma vez que não têm
forma própria, fato este devido à
gravidade, adquirem a forma do
recipiente . Se o líquido estivesse
livre da atração gravitacional (no
espaço, por exemplo) obteria a
forma de uma esfera, pois nessa
geometria há a menor área de
superfície para um determinado
volume.
Dilatação dos Líquidos
A gota, uma pequena porção de
água, costuma obter formato esférico
Imagem: Vlieg / Public Domain.
22.
Ao se vero conjunto recipiente + líquido
ser aquecido, tem-se a sensação de que
apenas o líquido teve seu volume
aumentado. Mas, na verdade, ambos os
corpos, em diferentes estados físicos,
sofrem dilatação. Como o líquido tem
mais facilidade de absorver calor, sofre
uma maior variação de volume do que
o recipiente sólido. O que se observa é a
dilatação aparente (ΔVaparente) do líquido. Imagem: Jorge Barrios / Public Domain.
23.
Para saber suadilatação real (ΔVlíquido), precisa-se adicionar a
dilatação do recipiente (ΔVrecipiente), e para isso, deve-se conhecer os
coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A
dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente, somada à
dilatação do recipiente.
ΔVlíquido = ΔVaparente + ΔVrecipiente
Imagem:
SEE-PE,
redesenhado
a
partir
de
imagem
de
Autor
Desconhecido.
24.
Os gases têmainda mais facilidade de
absorver calor que os líquidos. Por
isso, são substâncias comumente
utilizadas em experimentos
termodinâmicos. Para que os balões
possam levantar voo, por exemplo, o
gás que preenche o seu conteúdo deve
ser aquecido. A expansão volumétrica
é tão intensa, que a densidade do gás
dentro do balão torna-se menor que a
densidade do ar da atmosfera, fazendo
com que o balão comece a flutuar.
Dilatação dos Gases
Imagem: Joedeshon /
Creative Commons Attribution 2.5 Generic.
25.
• ATIVIDADE
• Objetivo:explicitar o
conceito de dilatação
dos líquidos e gases;
• Material: 2
recipientes de vidro, 2
bolas de encher, um
Becker com água
quente e outro com
água fria.
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem
de Autor Desconhecido.
26.
• Procedimentos:
• prendaas bolas de encher na borda dos
recipientes de vidro. Coloque um deles na
água quente e o outro na água fria;
• observe o fenômeno termodinâmico e
explique as causas do ocorrido.
27.
Bibliografia
• Gonçalves Filho,A.; Toscano, C. Física para o
ensino médio. 1. ed. São Paulo:Scipione, 2002.
• Arribas, S. D. Experiências de física na escola.
4. ed. Passo Fundo: Universitária, 1996.
•Sites:
www.if.ufrgs.br/cref/leila/dilata.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/dilatacao-liqui
dos.htm