Ciências da Natureza e suas
Tecnologias - Física
Ensino Médio, 2ª Série
DILATAÇÃO TÉRMICA
Prof. Geilton Melo
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
Em física, dilatação térmica é o nome que se
dá ao crescimento das dimensões de um corpo,
ocasionado pelo aumento de sua temperatura.
Dilatação Térmica
Definição
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?
Você já observou os trilhos em uma estrada de
ferro?
Imagem:
Powerkites16
/
classicalmusic.mzrt@gmail.com
/
Public
Domain.
Os fios de telefone 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.
Ocorre quando o corpo 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.
EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO LINEAR
∆L = Lo.α.∆T
Imagem: SEE-PE, redesenhado a partir de imagem de Autor Desconhecido.
• ∆L é variação 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.
Há corpos que
podem ser
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.
Vemos uma chapa retangular 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.
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
.
• ∆S é a 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.
– Objetivo: Verificar como 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.
Procedimentos:
–cole o papel comum, 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.
– FAÇA VOCÊ MESMO!
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.
Procedimentos:
– descasque o fio 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.
A grande maioria dos 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.
EQUAÇÃO DA DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA
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.
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
Os líquidos, assim como 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.
Ao se ver o 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.
Para saber sua dilatação 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.
Os gases têm ainda 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.
• 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.
• Procedimentos:
• prenda as 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.
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

Dilatação térmica de sólidos e líquidos.ppt

  • 1.
    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