Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy potrafisz wyjaśnić, czemu zimą mogą zdarzyć się pęknięcia szyn kolejowych, a w drogach robią się dziury? Albo dlaczego, jeśli na mrozie napompujesz balonik i wejdziesz z nim do ciepłego pokoju, balonik pęknie, mimo że nic go nie przebiło? Co stoi za tymi tajemniczymi zjawiskami?

R12HtncJsIFYC
Balony unoszą się, ponieważ gorące powietrze jest lżejsze
Źródło: Tomas Castelazo, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
  • jakie wyróżniamy stany skupienia;

  • jak zachowują się cząsteczki wraz ze wzrostem temperatury.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów.

  • Przedstawisz przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym.

  • Przeanalizujesz rozszerzalność cieplną wody.

iayixW4w4B_d5e152

1. Przedmioty zmieniają wielkość

Wiesz już, że wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z  cząsteczek, które budują dane ciało. Są one w nieustannym ruchu. Im wyższa temperatura, tym szybciej się poruszają i tym większy jest zasięg ich ruchu. Gdy zaczniemy zwiększać temperaturę jakiegoś przedmiotu, cząsteczki będą poruszać się coraz szybciej. Gdy rośnie ich prędkość, zwiększają się odległości między nimi. Można powiedzieć, że cząsteczki rozpychają się i mają wokół siebie coraz więcej miejsca. Co się wtedy dzieje? Przedmiot zaczyna zwiększać rozmiary. Jeśli obniżymy temperaturę substancji, to cząsteczki zwolnią i zbliżą się do siebie, powodując zmniejszenie objętości. Zjawisko to nazywamy rozszerzalnością temperaturowąrozszerzalność temperaturowarozszerzalnością temperaturową lub cieplnąrozszerzalność cieplnacieplną ciał.

R1IPybbWbK7Ag
Film prezentuje zagadnienie rozszerzalności temperaturowej powietrza.
Rozszerzalność temperaturowa gazów
Doświadczenie 1

Jak można naprawić piłeczkę do tenisa stołowego („ping‑pong”)?
Hipoteza: Piłeczkę do tenisa stołowego można naprawić za pomocą wysokiej temperatury.

Co będzie potrzebne
  • piłeczka do tenisa stołowego („ping‑pong”),

  • naczynie żaroodporne.

Instrukcja
  1. Weź do ręki piłeczkę i lekko ją zgnieć, aby powstało niewielkie wgłębienie.

  2. Wlej do naczynia gorącą wodę.

  3. Wrzuć piłeczkę do wrzątku. Co obserwujesz?

Podsumowanie

Wgniecenie znika. Piłeczka do tenisa stołowego jest wypełniona powietrzem. Jeśli się ją rozgrzeje, to objętość powietrza wzrośnie i zacznie naciskać na ściany piłeczki.

iayixW4w4B_d5e229

2. Rozszerzalność temperaturowa gazów

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej jest najbardziej widoczne w gazach. Wynika to z ich budowy - cząsteczki, które je tworzą, poruszają się z dużą prędkością przy wyższej temperaturze. Dalszy wzrost temperatury jeszcze bardziej ten ruch przyspiesza, zwiększając odległości między cząsteczkami.

Gdy w zimny dzień napełniony gazem balonik wniesiemy do pomieszczenia, w którym jest ciepło, istnieje ryzyko, że ten pęknie. Dlaczego? Gaz zamknięty w balonie będzie się rozszerzał wraz ze zwiększaniem się jego temperatury. Jeżeli membrana balonika była już mocno napięta, to balonik może pęknąć.

W jaki sposób możemy wykorzystać zjawisko rozszerzalności temperaturowej gazów? Na przykład w lotach balonowych. Ogrzane powietrze zwiększa swoją objętość i jest lżejsze od otaczającego balon zimnego powietrza. Balon wypełniony mniejszą ilością ogrzanego powietrza jest lżejszy i się unosi.

RZJ4aeAKRb3d4
Film przedstawia przygotowanie balonu do lotu.
iayixW4w4B_d5e271

3. Rozszerzalność temperaturowa cieczy

Ciecze również ulegają rozszerzalności cieplnej, chociaż w nieco mniejszym stopniu niż gazy. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na termometr cieczowy. Jest to chyba najbardziej znany przykład praktycznego wykorzystania tego zjawiska.

R19XMNlZaSaX4
Animacja prezentująca praktyczne wykorzystanie zjawiska rozszerzalności cieplnej w termometrze.
iayixW4w4B_d5e304

4. Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych

Jak już wiesz, ciała stałe charakteryzują się określonym kształtem oraz tym, że trudno zmienić ich objętość. Czy to oznacza, że nie podlegają rozszerzalności temperaturowej? Przekonajmy się o tym, wykonując doświadczenie.

Rozszerzalność cieplna ciał stałych1
Doświadczenie 2

Jak temperatura wpływa na objętość ciał stałych?
Hipoteza: Wysoka temperatura zmienia kształt monety.

Co będzie potrzebne
  • deska,

  • dwa gwoździe,

  • szczypce,

  • świeca,

  • moneta.

Instrukcja
  1. Poproś osobę dorosłą, by wbiła w deskę gwoździe w odległości równej szerokości monety. Moneta powinna dać się przesunąć między gwoździami.

  2. Weź szczypce i uchwyć nimi monetę. Przytrzymaj ją nad płomieniem świecy przez minutę. Nie dotykaj monety – jest bardzo gorąca!

  3. Nadal trzymając monetę w szczypcach, spróbuj przesunąć ją między gwoździami. Co się dzieje?

Podsumowanie

Jeśli moneta nie mieści się między gwoździami, to znaczy, że musiała zwiększyć objętość pod wpływem ciepła.

ROBANHN5VmEsD
Film prezentuje zagadnienie rozszerzalności temperaturowej ciał stałych.

Ciała stałe zmieniają objętość pod wpływem zmiany ich temperatury. Zjawisko to jest znacznie bardziej widoczne w przypadku metali. W przedstawionej tabeli znajdziesz kilka przykładów, o ile zmieni się długość przedmiotów, które mierzą 1 m i są wykonane z różnych materiałów, jeśli podniesiemy temperaturę o 50 °C.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej ma ogromny wpływ na nasze życie. Inżynierowie muszą je uwzględnić przy projektowaniu budowli oraz wszelkich wytworów metalowych: mostów, torów kolejowych czy przewodów wysokiego napięcia, a także metalowych konstrukcji niektórych budynków.

iayixW4w4B_d5e400

5. Wyjątkowa rozszerzalność temperaturowa wody

Jak ryby są w stanie przeżyć zimę w wodzie, skoro ona zamarza? Jest to możliwe dzięki wyjątkowej rozszerzalności cieplnej wodywyjątkowa rozszerzalność temperaturowa wodywyjątkowej rozszerzalności cieplnej wody. Schładzana początkowo zmniejsza objętość. Jednak po obniżeniu temperatury poniżej 4 °C ponownie zwiększa objętość. Dlatego lód, jako że ma temperaturę poniżej 0 °C, znajduje się na powierzchni, ale w głębi woda jest płynna i ryby mogą pływać.

iayixW4w4B_d5e436

6. Naprężenia wewnętrzne

Dlaczego szklanka napełniana gorącą wodą może pęknąć? Dzieje się tak na skutek nierównomiernego ogrzewania się szkła – wewnętrzna część szklanki ogrzewa się szybciej niż zewnętrzna. Tym samym wewnętrzna część rozszerza się szybciej niż zewnętrzna. Dochodzi wówczas do powstania naprężeń w szkle. Powodują one, że zewnętrzna część szklanki nie wytrzymuje i pęka.

R1ZTlHsxmMJ9g
Nagranie wideo prezentuje zagadnienie naprężeń wewnętrznych.
iayixW4w4B_d5e470

Podsumowanie

  • Rozszerzalność cieplna (temperaturowa) to zmiana objętości ciał na skutek zmiany ich temperatury.

  • Rozszerzalność cieplna ciał związana jest ze zwiększoną szybkością ruchu cząsteczek wraz ze wzrostem temperatury.

  • Rozszerzalności cieplnej w największym stopniu podlegają gazy, ale zjawisko to występuje też w cieczach i ciałach stałych.

  • Zjawisko rozszerzalności cieplnej musi być brane pod uwagę przy projektowaniu budowli i urządzeń.

Praca domowa

1
Polecenie 1

Podaj inne niż wymienione w rozdziale przykłady praktycznego wykorzystania rozszerzalności ciał stałych, cieczy i gazów.

Rv2X5XoBfNNBH
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Podaj przykłady sytuacji, w których rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów przeszkadza nam w życiu codziennym.

RICsOlCon0eKU
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iayixW4w4B_d5e547

Słownik

rozszerzalność cieplna
rozszerzalność cieplna

zmiana objętości ciała na skutek zmiany jego temperatury

rozszerzalność temperaturowa
rozszerzalność temperaturowa

patrz rozszerzalność cieplna

wyjątkowa rozszerzalność temperaturowa wody
wyjątkowa rozszerzalność temperaturowa wody

zmniejszanie objętości wody na skutek zwiększania jej temperatury w przedziale między 0–4 °C

iayixW4w4B_d5e620

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RXXCre52jKkhl1
Łączenie par. Zdecyduj, czy przedstawione sformułowania są prawdziwe czy fałszywe.. Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek znajdujących się w spoczynku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wraz ze zmianą temperatury zmieniają się średnie odległości między cząsteczkami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zmiana temperatury ciała skutkuje zmianą jego objętości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RfXtAqf2uUslm1
Wskaż prawidłowe zakończenie zdania.
Szklanka napełniona gorącą wodą pęka, ponieważ Możliwe odpowiedzi: 1. zewnętrzna część szklanki rozszerza się w mniejszym stopniu niż jej wewnętrzna część mająca kontakt z gorącą cieczą., 2. zewnętrzna część szklanki rozszerza się w większym stopniu niż jej wewnętrzna część., 3. cała szklanka rozszerza się zbyt szybko., 4. gorąca woda rozszerza się i rozsadza szklankę.
Źródło: Anna Florek, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3
R1U5VamBQF9MJ1
Wybierz właściwe zdanie opisujące związek między temperaturą ciała a jego objętością. Możliwe odpowiedzi: 1. Im wyższa temperatura, tym bardziej zwiększa się objętość ciała., 2. Im wyższa temperatura, tym mniejsze zmiany długości ciała., 3. Zmiany długości ciał pod wpływem temperatury nie zależą od rodzaju substancji, z której wykonane jest ciało.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R15uz8fPvNCvZ1
Łączenie par. Zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.. Rozszerzalność temperaturowa cieczy jest największa spośród wszystkich substancji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciecze w mniejszym stopniu niż gazy zmieniają swoją objętość pod wpływem zmiany temperatury.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Fakt, że możemy ścisnąć balon, w którym zamknięte jest powietrze, dowodzi, że łatwo zmienić objętość gazu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Anna Florek, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RFWgp8bJR0Exp1
Dokończ zdanie.
Zjawisko zmian wymiarów ciał pod wpływem zmian temperatury nazywa się Możliwe odpowiedzi: 1. rozszerzalnością temperaturową., 2. rozszerzalnością cieplną., 3. zmiennością temperaturową., 4. rozszerzalnością objętościową., 5. kurczliwością cieplną.
Źródło: Anna Florek, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 6
RsM9wEJztEH8U1
Wybierz prawidłowe uzupełnienie zdania. Gazy Możliwe odpowiedzi: 1. wykazują największą rozszerzalność cieplną., 2. wykazują najmniejszą rozszerzalność cieplną., 3. wykazują rozszerzalność cieplną o wielkości pośredniej między dwiema pozostałymi. Ciecze Możliwe odpowiedzi: 1. wykazują największą rozszerzalność cieplną., 2. wykazują najmniejszą rozszerzalność cieplną., 3. wykazują rozszerzalność cieplną o wielkości pośredniej między dwiema pozostałymi. Ciała stałe Możliwe odpowiedzi: 1. wykazują największą rozszerzalność cieplną., 2. wykazują najmniejszą rozszerzalność cieplną., 3. wykazują rozszerzalność cieplną o wielkości pośredniej między dwiema pozostałymi.
Źródło: Anna Florek, licencja: CC BY 3.0.

Notatnik

RydYCwmMN8aGf
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.