我們會(huì)看到一個(gè)物體在加熱的時(shí)候就會(huì)變得越來(lái)越大。下面和小編一起來(lái)看物體加熱后為什么會(huì)膨脹,希望有所幫助!
物體加熱后為什么會(huì)膨脹 1
原因
物體受熱時(shí)會(huì)膨脹,遇冷時(shí)會(huì)收縮。這是由于物體內(nèi)的粒子(原子)運(yùn)動(dòng)會(huì)隨溫度改變,當(dāng)溫度上升時(shí),粒子的振動(dòng)幅度加大,令物體膨脹;但當(dāng)溫度下降時(shí),粒子的振動(dòng)幅度便會(huì)減少,使物體收縮。
物體都有熱脹冷縮的現(xiàn)象,日常生活中我們可以利用這種現(xiàn)象解決一些困難。
拓展
對(duì)于一般物體,熱脹冷縮是成立的。當(dāng)物體溫度升高時(shí),分子的動(dòng)能增加,分子的平均自由程增加,所以表現(xiàn)為熱脹;同理,當(dāng)物體溫降低時(shí),分子的動(dòng)能減小,分子的平均自由程減少,
所以表現(xiàn)為冷縮。但也有例外,比如說(shuō)水,水在4攝氏度時(shí)體積是最小的,溫度升高或降低,體積都會(huì)增大。這是水中存在氫鍵,在溫度下降時(shí),水中的氫鍵數(shù)量增加,導(dǎo)致體積隨溫度下降而增大。
物體溫度升高,物體內(nèi)含的熱量也就增加,這叫內(nèi)能。所謂熱,也就是物體內(nèi)分子的運(yùn)動(dòng)形成的;熱量增加,就是物體內(nèi)分子運(yùn)動(dòng)的幅度增加了,運(yùn)動(dòng)幅度增加了,分子間間隙就大了,所以就有了物體熱脹的現(xiàn)象。反過(guò)來(lái),物體溫度降低了,物體分子間間隙小了,也就冷縮了!
熱脹冷縮是大部分物體的通性,也有例外。溫度逐漸下降時(shí),水結(jié)冰,液體變固體,準(zhǔn)確說(shuō)是變成了晶體,分子間結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化,所以溫度低的冰,比溫度高的水體積要大,這是冷脹熱縮的例子。
金屬銻、鉍、鎵等,也有冷脹熱縮的特性,都是因?yàn)闇囟茸兓,金屬晶體內(nèi)分子的排布結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化造成的。
物理上講,水加熱,變成氣體,水,遇冷結(jié)冰,在固定密封地容器里,熱量被水吸收走了,水達(dá)到一定溫度又變成熱氣,體積變大,所以會(huì)膨脹。水遇冷氣變成冰的時(shí)候,它把冷氣吸收走了,一部分冷氣存在容器里,水結(jié)冰需要吸熱,水里面的熱量被氣體吸走了,在一定溫度下,水變成冰以后它會(huì)保持一定的體積,這種體積隨著溫度不斷降低,變成冷氣體積也會(huì)變小。
物體加熱后為什么會(huì)膨脹 2
物體因溫度改變而發(fā)生的膨脹現(xiàn)象叫“熱膨脹” 。通常是指外壓強(qiáng)不變的情況下,大多數(shù)物質(zhì)在溫度升高時(shí),其體積增大,溫度降低時(shí)體積縮小。在相同條件下,氣體膨脹最大,液體膨脹次之,固體膨脹最小。也有少數(shù)物質(zhì)在一定的溫度范圍內(nèi),溫度升高時(shí),其體積反而減小。因?yàn)槲矬w溫度升高時(shí),分子運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能增大,分子間的距離也增大,物體的體積隨之而擴(kuò)大;溫度降低,物體冷卻時(shí)分子的平均動(dòng)能變小,使分子間距離縮短,于是物體的體積就要縮小。
又由于固體、液體和氣體分子運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能大小不同,因而從熱膨脹的宏觀現(xiàn)象來(lái)看亦有顯著的區(qū)別。線(體)膨脹系數(shù):溫度升高1 K時(shí),物體的長(zhǎng)度(體積)的相對(duì)增加量。壓力保持不變時(shí),由于溫度的`改變,造成固體、液體和氣體發(fā)生長(zhǎng)度或體積變化的現(xiàn)象。膨脹的程度用膨脹系數(shù)表示。固體的熱膨脹:固體的線膨脹系數(shù)定義 l是試件的長(zhǎng)度,T是溫度,p是壓強(qiáng)。對(duì)于每種固體,都有一個(gè)德拜特征溫度,低于此特征溫度時(shí),α 隨溫度強(qiáng)烈變動(dòng);高于此特征溫度時(shí),α實(shí)際上是常數(shù)。
處在室溫的許多普通材料,其溫度都接近或高于各自的特征溫度,其長(zhǎng)度隨溫度變化的規(guī)律,可用近似式l=lo(l+αt)表示,式中l(wèi)o為零攝氏度(0°C)時(shí)的長(zhǎng)度,t是攝氏溫度。從微觀看,固體的熱膨脹是固體中相鄰原子間的平均距離增大。晶體中兩相鄰原子間的勢(shì)能是原子核間距離的函數(shù),勢(shì)能曲線是一條非對(duì)稱曲線。
在一定的振動(dòng)能量下,兩原子的距離在平衡位置附近改變著,由于勢(shì)能曲線的非對(duì)稱性,其平均距離r大于平衡時(shí)的距離ro;在更高的振動(dòng)能量時(shí),它們的平均距離就更大。由于振動(dòng)的能量隨溫度升高而增大,所以兩原子間的平均距離也隨溫度升高而增大,結(jié)果使整塊固體脹大。E.格臨愛(ài)森理論指出,膨脹系數(shù)同固體比熱容成正比(見(jiàn)非諧相互作用),在低溫下(小振幅振動(dòng))膨脹系數(shù)趨于零。純晶體沿不同的軸向可以有不同的α 值,多晶體幾乎沒(méi)有各向異性的效應(yīng)。固體的面膨脹系數(shù)定義為 式中A為試件的面積。
固體的體膨脹系數(shù)定義為 式中V為試件的體積。對(duì)于各向同性固體,α、β、γ之間的關(guān)系為 β=2α, γ=3α。液體和氣體的熱膨脹:由于液體和氣體沒(méi)有固定的形狀,只有體積隨溫度的變化才有意義,所以常用體膨脹系數(shù)表示它們的膨脹程度。體膨脹系數(shù)為 。氣體的γ 可通過(guò)理想氣體狀態(tài)方程來(lái)計(jì)算,其值與溫度和壓強(qiáng)有關(guān)
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