Koeficient dĺžkovej rozťažnosti - to všetko môže byť vypočítaná

click fraud protection

Každý si iste poznajú rinčanie kolesá vozíka.Alebo zvuk kolies električiek.Každý vie, že dôvodom je medzera na križovatke medzi koľajnicami.A čo urobil?Odpoveď je jednoduchá - kompenzovať rozšírenie koľajnice pri zahriatí.To je tiež známe, že pri zahriatí telesa sa zväčšuje alebo zmenšuje, keď sa ochladí.Miera rozťažnosti koeficientu dĺžkovej rozťažnosti.

Molecular teória rozšírenie telesného tepla v dôsledku zvýšenia rýchlosti pohybu atómov a molekúl.V dôsledku toho, atómy mriežka amplitúda kmitania sa zvyšuje, a v dôsledku toho - zvýšenie lineárne rozmery tela.A koľko sa zvýši, môže byť určená pomocou vzorca, ktorý používa koeficient lineárnej rozťažnosti.

Teraz je potrebné objasniť fyzikálny význam koeficientu.To ukazuje, ako veľmi zvyšuje, keď sa zahrieva na 1 ° C, je dĺžka tela.Hodnota tento malý a každý z nich má svoj vlastný materiál.To znamená, že súčiniteľ lineárnej rozťažnosti ocele je 0.000011, aby 1 ° C.Aká je skutočná hodnota taký, to možno chápať na jednoduchom príklade.V prípade, že Zem u rovníku obtekanie železného drôtu, ktorého dĺžka bude činiť 40.000 km, teplota zvýši o 1 ° C zvýšenie dĺžky drôtu je 400 metrov.

koeficient tepelnej rozťažnosti je nesmierne dôležité pre všetky inžiniera.To umožňuje vziať do úvahy zmeny vo veľkosti kvapiek telesnej teploty.Teda, ak je do jedného roka sa teplota v meste, sa zmení z a päťdesiat stupňov Celzia na mínus päťdesiatich stupňov Celzia, spôsobí významné zmeny v dĺžke rovnakého koľajnice.V prípade, že sú pevné, bude výsledok ohnúť.To je, aby sa zabránilo tomuto javu, a aby medzery medzi koľajnicami počas ich kladenie.

Pre rad materiálov koeficientu sa bude líšiť.Pre oceľ, je jeho hodnota bol citovaný, a koeficient rozťažnosti hliníka 0.0000024 byť 1 ° C

Avšak, vyššie uvedené argumenty a príklady trpieť nevyvážené.Keď hovoríme o zvýšenie veľkosti tela pri zahriatí, zvyšovanie nielen dĺžku, ale aj iné rozmery - výška a šírka.Zvýšenie veľkosti povedie k zvýšeniu, a potom sa môžeme baviť o objemovú expanziu orgánov.Pravdou je pojem skôr nie je použiteľný pre pevné látky a pre kvapaliny.

jednoduchý experiment, ktorý to potvrdí, každý môže urobiť vlastný.Položte kanvicu na ohni, naplnený vodou až na vrchol.Keď sa voda zohrieva, zvýši v objeme a "utiecť" z kanvice.Ale je tu pozitívna využitie tohto účinku.Každý, kto pozná tekuté teplomery -, že ulica, ktorá lekárskej.Aj oni sú postavené na účinok zvyšovanie objemu pri zahriatí.

Technika niekedy ignorujú takéto zvýšenie vedie k smutné následky.Pre kompenzáciu zvýšenie nevyhnutné využiť osobitné opatrenia.Mnohí videli dlhú sériu potrubie (trubka), stanovenej na povrchu.A zrazu sa z modrej trubice pre vytvorenie veľkej cik-cak.To nie je jednoduchý cik-cak, jeho hodnota je v pravom slova zmysle, bol použitý pri výpočte koeficientu dĺžkovej rozťažnosti.Je to ako kľukatá čiara pre kompenzáciu zvýšenie veľkosti rúrok.

stále môžete dať mnoho príkladov techniky lineárnej a objemovej rozťažnosti, ale vyššie uvedené príklady je dosť pochopiť podstatu tohto javu.Samozrejme, veľmi zvedavý anomálne správanie niektorých látok, tej istej vody.To sa mrazí, keď ich zväzok nie je znížená, ale zvýšila.To bude ešte ďalší faktor potvrdenie jedinečné vlastnosti vody.

Takže, v tomto článku na základe jednoduchých a názorných príkladov zo života takého konceptu, ako je definovaná podľa lineárnej rozťažnosti telesa a koeficientu dĺžkovej rozťažnosti.Príklady využitia expanzie v odbore a v živote, vzhľadom k poňatie rádovo uvedeného koeficientu.