Subido por Elena Soliz

Dilatación

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Dilatación
La dilatación es un efecto natural muy
conocido y que ocurre cuando las
dimensiones de los cuerpos aumentan en
presencia de la elevación de la
temperatura, salvo algunas excepciones.
Lo curioso de la dilatación es que cuando
este fenómeno ocurre, después de cierto
tiempo y que la temperatura vuelve a su
estado original o normal, todo cuerpo
dilatado vuelve a su estado inicial.
Podemos apreciar un ejemplo muy claro en las
juntas que se dejan en algunas carreteras, pues
es muy común en el cemento o estructuras de
construcción.
Un ejemplo aún más claro, es en las vías del
tren. Si nosotros caminos a un lugar donde pasa
el ferrocarril lo observaremos y apreciaremos
mejor. Dicha junta es también colocada por
efectos de la dilatación lineal:
¿Por qué ocurre la dilatación?
Si bien la dilatación es un fenómeno natural pero con una determinada explicación, y esto
se basa desde su origen, es decir; todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene masa y a
su vez ésta formada por un conjunto de átomos.
Recordar: En los sólidos los átomos están demasiados juntos y ordenados unos a otros, eso da que
tenga la forma estructural que lo caracteriza, también conocida como red cristalina del sólido.
Al observar esa estructura, los átomos al elevarse la temperatura tienden a separarse a
cierta distancia unos a otros, eso ocasiona que el sólido aumente de tamaño, es decir:
que se dilate…!
Hagamos ahora el siguiente análisis con una
barra de aluminio:
Al analizar el fenómeno, establezcamos que la
barra de aluminio está en condiciones iniciales,
es decir, a temperatura inicial, y longitud inicial.
Para ello, le pongamos nombre.
Longitud Inicial
Temperatura Inicial
Por otro lado:
Longitud Final
Temperatura Final
Entonces, una variación de temperatura produce una dilatación.
Los científicos empezaron a medir distintas barras con diferente material para ver el
comportamiento que tenían al someterse a diferentes cambios de temperatura, entonces
se dieron cuenta que la dilatación, depende de la longitud inicial y del aumento de
temperatura, siendo proporcional a ambos, es decir.
–> Ecuación Principal
Esto quiere decir que, esa ecuación nos permite calcular la dilatación de cualquier
dimensión lineal…
La diferencia de longitud, entra la final y la inicial está dada por la ecuación:
Reemplazando este valor en nuestra ecuación principal, nos queda.
Despejando la longitud final.
Factorizando el segundo miembro
Recordar también que;
Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial, nos da la diferencial de
temperatura.
En la fórmula también observamos una letra del alfabeto griego, “alfa”
Esa constante de proporcionalidad, la reemplazaremos por cualquier coeficiente de
dilatación lineal, es decir; el aluminio, el cobre, el vidrio común tienen distintas constantes
de dilatación, pues no todos alcanzan la misma longitud al dilatarse, algunos más que otros,
y otros menos.
Fórmula de Dilatación Lineal
De forma resumida, la fórmula de dilatación lineal es la siguiente:
Es la forma más concisa para encontrar la longitud final (por dilatación).
Para encontrar el coeficiente de dilatación lineal se emplea:
Tabla de Sustancias con Coeficientes de Dilatación Lineal
Actualmente existen diversas tablas para guiarnos en la solución de problemas de éste
tipo de dilatación.
Veamos entonces la siguiente tabla:
Ahora veamos los siguientes ejercicios resueltos paso a paso.
Ejercicios
Problema 1.- Los rieles de una vía de tren de acero, tienen 1500 m de longitud ¿Qué
longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24°C a 45°C?
Solución: El problema es muy sencillo, por lo cual no requiere mucho análisis, sin
embargo vamos a tocar ese punto antes de comenzar a resolverlo.
Si bien se sabe, los rieles en las vías del ferrocarril, normalmente se le coloca un espacio
entre ellas a cierta distancia para cuando éste material se dilate a ciertas horas del día.
Ahora anotemos nuestros datos:
Datos:
–> Longitud Inicial
–> Longitud Final –> La vamos a encontrar
–> Temperatura Inicial
–> Temperatura Final
–> Coeficiente de dilatación lineal del Acero.
Hemos elegido acero, porque el problema nos pide que son vías del ferrocarril de acero.
Lo único que haremos será sustituir nuestros datos, en la fórmula final.
Pero antes de sustituir, debemos saber cual es el valor de la diferencial de temperatura,
para poder meterla en la fórmula, esa diferencial es la resta de la temperatura más alta, con
la temperatura más baja.
Ahora si, a sustituir en la fórmula.
Resultado:
Si observamos, las vías del tren se han dilatado solo .3465 metros, es decir 346.5
milímetros, muy poco, pero significativo para la distancia entre las juntas de riel.
Problema 2.- En un experimento en laboratorio los ingenieros quieren saber la
temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza los 25.43 m de longitud, cuando
inicialmente se mantiene 25.34 m a una temperatura de 26°C.
Solución: El problema nos pide la temperatura final de un cuerpo de plomo cuando éste
alcanza una longitud final de 25.43, para ello vamos a considerar primeramente nuestros
datos:
–> Longitud Inicial
–> Longitud Final
–> Temperatura Inicial
–> Temperatura Final (La que vamos a encontrar)
–> Coeficiente de dilatación lineal del Plomo.
Ahora solamente tenemos que despejar nuestra fórmula en términos de la temperatura
final.
Ahora tenemos que invertir la ecuación, para mayor comodidad
Posteriormente si sabemos que
Entonces
Despejando la temperatura final:
Ahora reemplazamos nuestros datos:
Solución:
Por lo que tenemos una temperatura final de 148.4772°C
Y eso nos da a entender que justamente cuando el cuerpo alcanza cierta dilatación final
de 25.34m, lo hace cuando la temperatura está a los 148.4772°C
Problema 3. A una temperatura de 18°C una varilla de hierro tiene una longitud de 8 m.
¿Cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 °C?
Problema 4 ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12 °C,
si con una temperatura de 40°C mide 430 m?
Problema 5. Un puente de acero por las mañanas cuando la temperatura está a los 19°C
mantiene una longitud de 130 m de largo, pero por la tarde registra un aumento en su
longitud de 130.022425 metros. ¿Qué temperatura alcanza dicha longitud?
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