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Licenciatura em FísicaInstituto de Física – UFRJ
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
UM EXPERIMENTO SOBRE A DILATAÇÃO TÉRMICA E A LEI DE RESFRIAMENTO
AlunoLuiz Fernando de Souza
OrientadorCarlos Eduardo Aguiar
Junho 2007
Resumo
1. Introdução
2. Dilatação térmica dos corpos
3. Dilatação térmica na sala de aula
4. Mais uma demonstração da dilatação térmica
5. A lei de Newton do resfriamento
6. Resfriamento de uma barra de alumínio
7. Comentários finais
Introdução
• Ausência de laboratórios na maioria dos colégios.
• Necessidade de demonstrações e experimentos simples, que possam ser realizados em sala de aula.
• Este trabalho descreve um experimento de fácil montagem, com o qual podemos estudar dois fenômenos distintos:
1. a dilatação térmica de corpos;
2. o resfriamento de um objeto quente.
Dilatação térmica dos corpos
• O aumento (diminuição) de temperatura em geral acarreta um aumento (diminuição) nas dimensões do corpo.
juntas de dilatação
efeitos da dilataçãotérmica
Coeficiente de dilatação térmica
TLL 0
MATERIALCOEFICIENTE DE DILATAÇÃO
LINEAR EM ºC-1
Aço 1,1 x 10-5
Alumínio 2,4 x 10-5
Chumbo 2,9 x 10-5
Cobre 1,7 x 10-5
Ferro 1,2 x 10-5
Latão 2,0 x 10-5
Ouro 1,4 x 10-5
Prata 1,9 x 10-5
Vidro comum 0,9 x 10-5
Vidro pirex 0,3 x 10-5
Zinco 6,4 x 10-5
Dilatação linear:
Coeficiente de dilatação térmica
• O coeficiente de dilatação de um corpo pode depender da temperatura.
coeficiente de dilatação linear do cobre
Dificuldade para observar a dilatação térmica
• Coeficientes de dilatação são pequenos: ~ 10-5 / oC
• L0 = 1 metro, T = 100 0C L ~ 1 milímetro
Dilatação térmica na sala de aula
• Bola e anel (Willem ‘s Gravesande, século XIII)
Dilatação térmica na sala de aula
• Lâmina bimetálica
papel-alumínio(maço de cigarros)
Dilatação térmica na sala de aula
• Fio metálico aquecido
dilatação
barra metálica
alfinete
canudo de refrigerante
vela
dilatação
barra metálica
alfinete
canudo de refrigerante
vela
Mais uma demonstração da dilatação térmica
• Expansão de uma barra metálica
Medida do ângulo
anteparo com transferidor ponteiro: canudinho com alfinete
Montagem da demonstração
Observando a dilatação
Observando a dilatação
Temperatura final
L
R θ R θ
L
R θ R θ
RL 2
T = 50°C
diâmetro do alfinete = 2R = 0,6 mmângulo final = = 114° L = 1,19 mm
O Resfriamento da BarraO Resfriamento da Barrae a Lei de Newtone a Lei de Newton
Lei de Newton do Resfriamento
)( aTTkdt
dT
)exp()( 0 ktTTTT aa
O resfriamento da barra de alumínio
O resfriamento da barra de alumínioTempo (min) Ângulo (graus) Tempo (min) Ângulo (graus)
0 114 13 190,5 101 13,5 181 93 14 17,25
1,5 86 14,5 16,252 79,5 15 15,5
2,5 73,5 15,5 14,753 68,75 16 14
3,5 64,5 16,5 13,254 59,5 17 12,5
4,5 55 17,5 125 51,5 18 11,5
5,5 48 18,5 116 44,5 19 10,5
6,5 41,5 19,5 107 39 20 9,5
7,5 36,5 20,5 98 34,5 21 8,75
8,5 32 21,5 8,59 30 22 8
9,5 28,5 22,5 7,7510 26,5 23 7,25
10,5 25 23,5 711 23,5 24 6,75
11,5 22,5 24,5 6,512 21 25 6,25
12,5 20 25,5 6
O resfriamento da barra de alumínio
-102030405060708090
100110120
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
tempo (minutos)
ângu
lo (
grau
s)
O resfriamento da barra de alumínio
)(22 a
aa TT
R
L
R
L
)exp()( 0 ktaa
Ajuste da lei de Newton aos dados
)exp()( 0 ktaa
1000 min152,0 6,4 3,105 ka
min60,61
k
Parâmetros ajustados:
“tempo de resfriamento”:
Ajuste feito com o Excel (Solver)
Comparação da lei de Newton com os dados
-
102030
405060
708090
100110120
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
tempo (minutos)
ângu
lo (
grau
s)
Comentários FinaisComentários Finais
Experimento que estuda dois fenômenos diferentes: a dilatação térmica e o resfriamento dos corpos.
Permite observar claramente a dilatação térmica, mesmo quando essa é de uma fração de milímetro.
Possibilita a obtenção de dados quantitativos sobre o resfriamento, que podem ser usados para testar a lei de Newton.
Montagem simples, não exigindo muitos recursos ou materiais de difícil acesso.
Pode ser utilizado em uma sala de aula com muitos alunos, pois é grande o suficiente para ser visto por todos.