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物體加熱后為什么會(huì )膨脹

時(shí)間:2022-09-16 11:00:19 科普知識 我要投稿

物體加熱后為什么會(huì )膨脹

  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。這是由于物體內的粒子(原子)運動(dòng)會(huì )隨溫度改變,當溫度上升時(shí),粒子的振動(dòng)幅度加大,令物體膨脹;但當溫度下降時(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象,日常生活中我們可以利用這種現象解決一些困難。

  拓展

  對于一般物體,熱脹冷縮是成立的。當物體溫度升高時(shí),分子的動(dòng)能增加,分子的平均自由程增加,所以表現為熱脹;同理,當物體溫降低時(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),水中的氫鍵數量增加,導致體積隨溫度下降而增大。

  物體溫度升高,物體內含的熱量也就增加,這叫內能。所謂熱,也就是物體內分子的運動(dòng)形成的;熱量增加,就是物體內分子運動(dòng)的幅度增加了,運動(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),水結冰,液體變固體,準確說(shuō)是變成了晶體,分子間結構發(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,都是因為溫度變化,金屬晶體內分子的排布結構發(fā)生較大變化造成的。

  物理上講,水加熱,變成氣體,水,遇冷結冰,在固定密封地容器里,熱量被水吸收走了,水達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(zhù)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`膨脹現象叫“熱膨脹” 。通常是指外壓強不變的情況下,大多數物質(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。也有少數物質(zhì)在一定的溫度范圍內,溫度升高時(shí),其體積反而減小。因為物體溫度升高時(shí),分子運動(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、液體和氣體分子運動(dòng)的平均動(dòng)能大小不同,因而從熱膨脹的宏觀(guān)現象來(lái)看亦有顯著(zhù)的區別。線(xiàn)(體)膨脹系數:溫度升高1 K時(shí),物體的長(cháng)度(體積)的相對增加量。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(cháng)度或體積變化的現象。膨脹的程度用膨脹系數表示。固體的熱膨脹:固體的線(xiàn)膨脹系數定義 l是試件的長(cháng)度,T是溫度,p是壓強。對于每種固體,都有一個(gè)德拜特征溫度,低于此特征溫度時(shí),α 隨溫度強烈變動(dòng);高于此特征溫度時(shí),α實(shí)際上是常數。

  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(cháng)度隨溫度變化的規律,可用近似式l=lo(l+αt)表示,式中lo為零攝氏度(0°C)時(shí)的長(cháng)度,t是攝氏溫度。從微觀(guān)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能是原子核間距離的函數,勢能曲線(xiàn)是一條非對稱(chēng)曲線(xiàn)。

  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(zhù),由于勢能曲線(xiàn)的非對稱(chēng)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?xún)稍娱g的平均距離也隨溫度升高而增大,結果使整塊固體脹大。E.格臨愛(ài)森理論指出,膨脹系數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。固體的面膨脹系數定義為 式中A為試件的面積。

  固體的體膨脹系數定義為 式中V為試件的體積。對于各向同性固體,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表示它們的膨脹程度。體膨脹系數為 。氣體的γ 可通過(guò)理想氣體狀態(tài)方程來(lái)計算,其值與溫度和壓強有關(guān)

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