Wärmeausdehnung ist nichts anderes als die Zunahme der Körpermaße, die durch die Temperaturerhöhung verursacht wird. Die Expansion erfolgt in fast allen Materialien, egal ob in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand. Für ein Objekt in seinem festen Zustand kann es eine lineare Dilatation erfahren, die aus einer Zunahme in nur einer Dimension besteht, der Oberflächendilatation, die es besteht aus einer Vergrößerung in zwei Dimensionen des Objekts und schließlich kann es eine volumetrische Expansion erfahren, die aus einer Vergrößerung der drei Dimensionen des Objekts besteht Objekt.
Wie Feststoffe können sich auch Flüssigkeiten ausdehnen. Wir können eine Flüssigkeit nicht untersuchen, ohne sie in einen Behälter zu geben, und Behälter nehmen auch an Volumen zu, wenn ihre Temperatur steigt. Bekannt ist, dass sich der Behälter fast immer weniger ausdehnt als eine Flüssigkeit.
Das Volumen eines Objekts variiert mit der Temperatur gemäß dem folgenden Ausdruck:
V=γ.V0.∆T
In der obigen Gleichung haben wir, dass γ (Gamma) den volumetrischen Ausdehnungskoeffizienten darstellt. Eine einfache Möglichkeit, den Wert des Volumenausdehnungskoeffizienten von Flüssigkeiten zu bestimmen, besteht darin, ihn in einen Behälter zu geben und das Volumen bei zwei verschiedenen Temperaturen zu messen. Nachdem Sie das Volumen für zwei verschiedene Temperaturen gemessen haben, verwenden Sie einfach die folgende Gleichung, um den Koeffizienten zu bestimmen.
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Aus der obigen Gleichung haben wir den Volumenausdehnungskoeffizienten wie folgt isoliert:
In der obigen Gleichung müssen wir V und T stellen die Volumen- und Temperaturschwankungen dar, die die Flüssigkeit erleidet. Wir bestimmen das von der Flüssigkeit eingenommene Volumen, indem wir ihren Füllstand im Behälter messen. Wenn wir jedoch das Volumen der Flüssigkeit messen, messen wir das scheinbares Volumen, da sich der Behälter ebenfalls ausdehnt, variiert daher sein Volumen.
Um die tatsächliche Volumenänderung zu bestimmen, ist es notwendig, die Volumenänderung, der der Behälter unterliegt, zu reduzieren. Dazu ist es notwendig, den Volumenausdehnungskoeffizienten des Behälters zu kennen. Die tatsächliche Volumenschwankung der Flüssigkeit ist größer als die anfängliche Messung, wenn man den Anstieg des Flüssigkeitsspiegels im Behälter betrachtet.
Daraus lässt sich schließen, dass alle Flüssigkeiten mit steigender Temperatur an Volumen zunehmen.
Von Domitiano Marques
Abschluss in Physik
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SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Echte oder scheinbare Erweiterung?"; Brasilien Schule. Verfügbar in: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/dilatacao-real-ou-aparente.htm. Zugriff am 27. Juni 2021.