Buscar

FISICA DINAMICA E TERMODINAMICA - DILATOMETRO

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
PARTE I - DETERMINAIÃO DO COEFICIENTE DE DILATAIÃO LINEAR
1. Anote na Tabela 1 os valores obtidos durante a primeira parte do experimento. Utilize a equação 1 para calcular o coeficiente de dilatação linear α de cada material, lembrando que o comprimento inicial dos corpos de prova é L0 = 500 mm.
ΔL = α . L0 . ΔT
	MATERIAL
	L0
	T0 (°C)
	ΔL(mm)
	T (°C)
	ΔT (°C)
	 α(°C-1)
	COBRE
	500
	25,4
	0,62
	99,9
	74,5
	1,66443E-05
	LATÃO
	500
	25,4
	0,69
	100,1
	74,6
	1,84987E-05
	AÇO
	500
	25,6
	0,4
	100,1
	74,5
	1,07383E-05
Tabela 1 – Temperatura e dilatação dos corpos de prova com diferentes materiais
2. Pesquise na internet o valor do coeficiente de dilatação de cada material e compare com o calculado. Justifique eventuais diferenças.
Os valores obtidos do experimento estão dento da margem de tolerância dos valores obtidos na internet.
	MATERIAL
	 α 10-6 (°C-1) MAX
	 α 10-6 (°C-1) MIN
	FAIXA DE TEMPERATURA (°C)
	 α(°C-1)
	COBRE
	18
	14
	100 -390 
	1,66443E-05
	LATAO
	18
	21
	100 -390 
	1,84987E-05
	AÇO
	14
	10
	540 -980 
	1,07383E-05
https://www.fisica.net/constantes/coeficiente-de-dilatacao-linear-(alfa).php
 (
LABORATÓRIO
 
DE FÍSICA
DILATÔMETRO
)
 (
10
) (
ALGETEC
 
–
 
SOLUÇÕES
 
TECNOLÓGICAS
 
EM
 
EDUCAÇÃO
CEP:
 
40260-215
 
Fone:
 
71
 
3272-3504
E-mail:
 
contato@algetec.com.br
 
|
 
Site:
 
www.algetec.com.br
)
PARTE II: VARIAIÃO NO COMPRIMENTO FINAL DE UM TUBO METÁLICO EM FUNIÃO DO SEU COMPRIMENTO INICIAL
1. Anote na Tabela 2 os valores obtidos durante a segunda parte do experimento.
	MATERIAL
	L0 (mm)
	T0 (°C)
	∆L (mm)
	T (°C)
	∆T (°C)
	COBRE
	500
	24,7
	0,61
	96,7
	72
	COBRE
	450
	24,7
	0,53
	96,7
	72
	COBRE
	300
	24,7
	0,36
	96,7
	72
	COBRE
	350
	24,7
	0,43
	96,7
	72
Tabela 2 – Temperatura e dilatação dos corpos de prova com diferentes comprimentos
2. Construa o gráfico variação do comprimento ∆L x comprimento inicial L0 e determine seu coeficiente angular.
3. Determine o coeficiente angular do gráfico ∆L x L0 e explique o que ele representa.
	MATERIAL
	L0 (mm)
	∆L (mm)
	∆T (°C)
	tgϕ
	Cobre
	500
	0,61
	72
	0,008472222
	Cobre
	450
	0,53
	72
	0,007361111
	Cobre
	350
	0,43
	72
	0,005972222
	Cobre
	300
	0,36
	72
	0,005
Representa a inclinação da reta, ou seja o gráfico do comprimento do corpo de prova em função de sua temperatura é uma reta
4. Com base nos seus conhecimentos, verifique a validade da afirmação: “A variação no comprimento de um material, para uma mesma variação de temperatura, é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial.”
Podemos validar a afirmação, pois a dilatação não depende apenas da variação da temperatura, mas também de sua dimensão e material, tendo em vista que materiais diferentes apresenta comportamento diferente quando submetidos a mesma temperatura.
COMPRIMENTO (∆L) x COMPRIMENTO INICIAL (L0)
500	450	350	300	0.61	0.53	0.43	0.36	COMPRIMENTO INICIAL (L0)
COMPRIMENTO (∆L)

Continue navegando