a) Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych: 1. Połączenia szyn kolejowych. W zimie przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy. Natomiast w lecie przy wysokich temperaturach odstępy są niemal niewidoczne. 2. Stalowe konstrukcje mostów, które rozszerzają się wraz ze wzrostem temperatury. b) Zjawisko rozszerzalności cieczy wykorzystuje się m.in. w termometrach cieczowych, np termometr rtęciowy, lekarski. c) Wzrost temperatury pozwala na gęstsze upakowanie cząsteczek, a więc objętość wody maleje. Woda zbudowana jest z cząsteczek o wiązaniu częściowo jonowym. Tlen ma nadmiar ładunku ujemnego, a wodory - dodatniego. Cząsteczki wody oddziałują elektrostatyczne. Na skutek tych oddziaływań struktura lodu jest dość "luźna". Energetycznie korzystne jest takie ustawienie, aby naładowane dodatnio "końce" jednych cząsteczek były blisko naładowanych ujemnie "końców" innych cząsteczek. W procesie topnienia struktura ta jest niszczona, cząsteczki znajdują się bliżej siebie, co jednak jest energetycznie mniej korzystne. Dlatego dostarczenie ciepła do lodu zwiększa energię układu, ale zmniejsza jego objętość. Oznacza to, że w temperaturze 4C woda ma najmniejszą objętość, czyli ma wtedy największą gęstość. Woda o tej temperaturze opada na dno jeziora lub innego zbiornika wodnego. Dzięki temu jeżeli nawet powierzchnia jeziora pokryta jest lodem, to na jego dnie woda ma temperaturę 4C, co pozwala rybom przeżyć ciężką i mroźną zimę.
napisz jakie praktyczna zastosowanie rozszerzalnosc tempaturowa a)ciał stałych b)cieczy c)gazów
Odpowiedź
Dodaj swoją odpowiedź