• Matéria: Física
  • Autor: biattriz16
  • Perguntado 3 anos atrás

Uma barra de ferro de 120cm sofre uma mudança de temperatura de 20°C para 520°C. Sabendo
que o coeficiente de dilatação linear do ferro "α" é de 1,3x10
-4°C
-1
, qual é o tamanho final da barra após
o aquecimento?

Respostas

respondido por: Kin07
12

O tamanho final da barra após o aquecimento foi L = 1,278 metros.

O calor é a energia transferida de um objeto para outro em virtude, unicamente, de uma diferença de temperatura entre eles.

A dilatação são as dimensões de um objeto que aumentam quando elevamos a sua temperatura.

A dilatação linear é o aumento de volume que acontece em apenas uma dimensão, no seu comprimento. ( Vide a figura em anexo ).

Uma das propriedades das proporções nos permite escrever que:

\boxed{  \boldsymbol{  \displaystyle \sf  \Delta L = L_0 \cdot  \alpha  \cdot \Delta T  }}

Sendo que:

\textstyle \sf  \Delta L \to dilatação linear [m ];

\textstyle \sf L_0 \to comprimento inicial [ m ];

\textstyle \sf \alpha \to coeficiente de dilatação linear [ \textstyle \sf ^\circ C^{-\:1} ];

\textstyle \sf \Delta T \to variação de temperatura [ \textstyle \sf ^\circ C ].

Dados fornecidos pelo enunciado:

\displaystyle \sf   \begin{cases} \sf L_0 = 120\: cm \div 100 = 1,2\: m\\\sf T_1 = 20^\circ C    \\\sf T_2 = 520^\circ C   \\\sf \alpha = 1,3 \cdot 10^{-\:4} \: ^\circ C^{-1} \\\sf L = \:?\: m \end{cases}

Aplicando a expressão da dilatação linear:

\displaystyle \sf  \Delta L = L_0 \cdot  \alpha  \cdot \Delta T

\displaystyle \sf  \Delta L = 1,2 \cdot  1,3 \cdot 10^{-4} \cdot (t_2 - t_1)

\displaystyle \sf  \Delta L =1,56 \cdot 10^{-4} \cdot (520 - 20)

\displaystyle \sf  \Delta L =1,56 \cdot 10^{-4} \cdot 500

\boldsymbol{\displaystyle \sf  \Delta L = 0,078\: m }

O tamanho final da barra após o aquecimento?

\displaystyle \sf L = L_0+ \Delta L

\displaystyle \sf L  = 1,2+ 0,078

\boxed{ \boxed { \boldsymbol{  \displaystyle \sf L  = 1,278\: m }}}

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Anexos:

degamonroseanne1: pavor2
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