Qual a expressão que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido qual o significado de cada um dos símbolos da expressão?

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Qual a expressão que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido qual o significado de cada um dos símbolos da expressão?

Eeefm Maria Arlete Toledo

Qual a expressão que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido qual o significado de cada um dos símbolos da expressão?

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E.E.E.F.M. Álvares de Azevedo 
Atividades Bimestral: Física 1ºBimestre 2ºAno
Aluno(a)º_______________________________nº____Turmaº______
Professorº Cesar Cruz Data:___/___ /___ Valorº 2.0
1 - Como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos?
2 - Responda os itens abaixo:
a) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
B) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
c) Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
3 - Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? 
4 - Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico? 
5 - Duas barras, A e B, de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique.
6 - Duas barras, A e B, de mesmo material, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique.
7 - O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 x 10-6 ºC-1. Calcule o seu coeficiente de dilatação volumétrica.
8 - Um fio metálico tem comprimento de 100m, a 0ºC. Sabendo que este fio é constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 x 10-6 ºC-1, determine: 
a) A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10ºC. 
b) O comprimento final do fio na temperatura de 10ºC.
 9) Um negociante de tecidos possui um "metro" de metal que foi graduado à 20ºC. Suponha que o negociante esteja usando este "metro" em um dia de verão, no qual a temperatura esteja próxima de 40ºC. Neste dia:
O comprimento do "metro" do negociante é maior ou menor do que 1m?
10) (MACKENZIE) Se uma haste de prata varia seu comprimento de acordo com o gráfico dado, o coeficiente de dilatação linear desse material vale:
a) 4,0 . 10​-5°C​-1 b) 3,0 . 10​-5°C​-1 c) 2,0 . 10​-5°C​-1 d) 1,5 . 10​-5°C​-1 e) 1,0 . 10​-5°C​-1
Vilhena - RO 2018 !!!

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1 - Como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos? (valor = 2,5)
2 - Responda os itens abaixo:
Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão. 
3 - O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 x 10-6 ºC-1. Calcule o seu coeficiente de dilatação volumétrica. (valor = 2,5)
4 - Um fio metálico tem comprimento de 100m, a 0ºC. Sabendo que este fio é constituído por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 x 10-6 ºC-1, determine: (valor = 2,5)
A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10ºC.
O comprimento final do fio na temperatura de 10ºC.
5 - Uma placa retangular mede 10cm por 20cm à temperatura de 0ºC. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 x 10-6 ºC-1. Determine: (valor = 2,5)
A área da placa a 0ºC;
A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50ºC;
A área da chapa à temperatura de 50ºC;
A porcentagem de aumento na área da chapa.
	
	6 - O gráfico ao lado nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. (valor = 2,5)
Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra?
Se uma barra constituída por este material tiver 200m de comprimento a 10ºC, determine seu comprimento final quando ela for aquecida a 110ºC.
7 - Um paralelepípedo, a 30ºC, tem dimensões 10cm x 20cm x 40cm e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear vale 5 x 10-6 ºC-1. Determine o acréscimo de volume, em cm3, sofrido pelo paralelepípedo quando este é aquecido até 130ºC. (valor = 2,5)
8 - Uma chapa de zinco, de forma retangular, tem 60cm de comprimento e 40cm de largura à temperatura de 20ºC. Supondo que a chapa foi aquecida até 120ºC, e que o coeficiente de dilatação linear do zinco vale 25 x 10-6 ºC1, calcule: ( valor = 2,5) 
A dilatação no comprimento da chapa.
A dilatação na largura da chapa.
A área da chapa a 20ºC.
A área da chapa a 120ºC.
O valor do coeficiente de dilatação superficial da chapa.
O aumento na área da chapa usando o valor de  obtido no item anterior.

Como calcular dilatação linear de um sólido?

Como calcular a dilatação linear?.
ΔL = Variação do comprimento..
L0 = Comprimento inicial..
α = Coeficiente de dilatação linear..
Δθ = Variação de temperatura..

Qual a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nesta expressão?

ΔL = Variação de Comprimento.

O que e a dilatação linear dos sólidos?

Dilatação linear dos sólidos é o fenômeno físico que ocorre quando corpos de formato linear que se encontram no estado sólido, como fios, cabos, agulhas, barras, canos, sofrem uma variação de temperatura.

Qual e a expressão matemática para calcular a dilatação volumétrica?

Após receber energia térmica, sua temperatura aumenta e, consequentemente, seu volume também aumenta para um volume V, de forma que há uma variação volumétrica (ΔV= V – V0).