Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer ao ser aquecido?

2 Pages • 885 Words • PDF • 132.3 KB

Uploaded at 2021-09-27 21:37

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.

Lista de Exercícios – Dilatação Linear, superficial e volumétrica.

Lista de Exercícios – Dilatação Linear, superficial e volumétrica.

1. Responda os itens abaixo: a) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. b) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. c) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão.

1. Responda os itens abaixo: a) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. b) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. c) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão.

2. Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer ?

2. Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer ?

3. Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico ?

3. Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico ?

4. Duas barras, A e B, de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique.

4. Duas barras, A e B, de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique.

5. Duas barras, A e B, de mesmo material, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes ? Explique.

5. Duas barras, A e B, de mesmo material, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes ? Explique.

6. O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 x 10 -6 ºC-1. Calcule o seu coeficiente de dilatação volumétrica.

6. O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 x 10 -6 ºC-1. Calcule o seu coeficiente de dilatação volumétrica.

7. Um fio metálico tem comprimento de 100m, a 0ºC. Sabendo que este fio é

7. Um fio metálico tem comprimento de 100m, a 0ºC. Sabendo que este fio é

constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 x 10-6 ºC-1, determine: a) A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10ºC. b) O comprimento final do fio na temperatura de 10ºC.

constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 x 10 -6 ºC-1, determine: a) A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10ºC. b) O comprimento final do fio na temperatura de 10ºC.

8. Uma placa retangular mede 10cm por 20cm à temperatura de 0ºC. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 x 10 -6 ºC-1. Determine: a) A área da placa a 0ºC; b) A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50ºC; c) A área da chapa à temperatura de 50ºC;

8. Uma placa retangular mede 10cm por 20cm à temperatura de 0ºC. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 x 10 -6 ºC-1. Determine: a) A área da placa a 0ºC; b) A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50ºC; c) A área da chapa à temperatura de 50ºC;

9. Um paralelepípedo, a 30ºC, tem dimensões 10cm x 20cm x 40cm e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear vale 5 x 10 -6 ºC-1. Determine o acréscimo de volume, em cm3, sofrido pelo paralelepípedo quando este é aquecido até 130ºC.

9. Um paralelepípedo, a 30ºC, tem dimensões 10cm x 20cm x 40cm e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear vale 5 x 10 -6 ºC-1. Determine o acréscimo de volume, em cm3, sofrido pelo paralelepípedo quando este é aquecido até 130ºC.

10. Uma chapa de zinco, de forma retangular, tem 60cm de comprimento e 40cm de largura à temperatura de 20ºC. Supondo que a chapa foi aquecida até 120ºC, e que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 25 x 10 -6 ºC-1 , calcule: a) A dilatação no comprimento da chapa. b) A dilatação na largura da chapa. c) A área da chapa a 20ºC. d) O valor do coeficiente de dilatação superficial da chapa. e) A área da chapa a 120ºC. Bons Estudos!!! 

10. Uma chapa de zinco, de forma retangular, tem 60cm de comprimento e 40cm de largura à temperatura de 20ºC. Supondo que a chapa foi aquecida até 120ºC, e que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 25 x 10 -6 ºC-1 , calcule: a) A dilatação no comprimento da chapa. b) A dilatação na largura da chapa. c) A área da chapa a 20ºC. d) O valor do coeficiente de dilatação superficial da chapa. e) A área da chapa a 120ºC. Bons Estudos!!! 

Quais fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer?

Dilatação linear Essas variações estão diretamente relacionadas a três fatores: o comprimento inicial do objeto (representada por L0); o material de que ele é feito (representado por α ); a variação de temperatura sofrida por ele (representada por Δ T ).

Como podemos explicar a dilatação do corpo ao ser aquecido?

Quando o corpo é submetido a um aquecimento, os átomos adquirem maior energia cinética e passam a apresentar um maior deslocamento em torno do ponto de equilíbrio aumentando, assim, o distanciamento atômico. Esse maior distanciamento provoca a dilatação dos corpos.

Por que os corpos se dilatam?

Se a temperatura de um corpo aumenta, conseqüentemente, aumenta a velocidade de seus átomos e moléculas, que passam, então, a se movimentar rapidamente, ocorrendo um aumento no afastamento médio entre os átomos, o que causa um aumento nas dimensões do corpo, ou seja, de seu volume, e isto é o que se chama dilatação.

O que acontece com as moléculas com o aumento da temperatura?

Observe que, com o aumento da temperatura, ocorre um aumento da energia cinética média das moléculas, havendo uma distribuição dessa energia. Isso faz com que haja mais moléculas com energia suficiente para reagir, o que acarreta no aumento da velocidade da reação.