Скручивание металлов с помощью тепла
ДомДом > Блог > Скручивание металлов с помощью тепла

Скручивание металлов с помощью тепла

Aug 04, 2023

Яркий научный проект от Science Buddies

Ключевые идеиФизикаТемператураТепловое расширениеМеталлы

Введение Вам нравится упаковывать подарки людям? Возможно, вы даже скручивали ленточку ножницами (или видели, как это делал кто-то другой). Вы когда-нибудь задумывались, почему лента скручивается, когда вы проводите по ней ножницами с одной стороны? Ответ в том, что когда вы нажимаете на ленту лезвием ножниц, внешний слой ленты растягивается и расширяется. Это делает внешний слой ленты длиннее внутреннего слоя, прижатого к лезвию. В результате лента скручивается, компенсируя разную длину каждого из ее слоев. В этом упражнении вы также заставите материалы скручиваться. Однако для этих материалов вам не понадобятся ножницы: вместо этого вы будете использовать тепло!

Фон Вы, наверное, знаете или видели, что материалы способны менять свою форму или объем при нагревании или охлаждении. Это справедливо для твердых тел, жидкостей и газов, которые состоят из атомов и молекул. Под воздействием тепла эти молекулы начинают вибрировать и двигаться быстрее. Это заставляет молекулы растягиваться и занимать больше места. В результате материал слегка расширяется при нагревании. С другой стороны, когда материал холодный, молекулы движутся меньше и занимают меньше места. Таким образом, материалы сжимаются при охлаждении. Хотя все материалы расширяются при нагревании, не все они расширяются в одинаковой степени. Насколько материал расширяется при нагревании, определяется его коэффициентом теплового расширения. Например, алюминий расширяется на 21–24 микрометра на метр, если повысить его температуру на 1 градус Цельсия.

Что происходит, когда объект состоит из более чем одного материала? Они оба будут расширяться по-разному при нагревании! На самом деле существуют специальные материалы, называемые биметаллами, в которых используются различные свойства теплового расширения. Биметалл — это объект, состоящий из двух отдельных слоев разных металлов, скрепленных вместе. При нагревании биметалла один из металлов расширяется больше, чем другой. В результате биметаллический материал изгибается (или скручивается) в одном направлении — точно так же, как лента для подарочной упаковки. Из-за этого эффекта биметаллы часто используются для индикации изменений температуры, например, в термометрах со стрелочным циферблатом (например, используемых в духовках или холодильниках). Внутри этих термометров к стрелке прикреплена биметаллическая катушка. При изменении температуры указатель перемещается в зависимости от степени деформации биметаллической катушки.

В этом упражнении вы сами увидите, как различные свойства теплового расширения могут привести к скручиванию объекта. Готовы вызвать жару?

Материалы

Подготовка

Процедура

Наблюдения и результаты Вы видели, как одна из ваших полосок вилась над пламенем свечи? Вы должны иметь! Полностью алюминиевая полоска и полностью бумажная полоска не должны были измениться, когда вы держали их над пламенем. Это связано с тем, что два слоя полоски изготовлены из одного и того же материала. Если полоска нагреется, что вы должны были заметить, прикоснувшись к ней, оба слоя расширятся одинаково. Однако если полоска состоит из двух разных материалов, например, из бумаги и алюминия, произойдет нечто иное.

Держа бумажно-алюминиевую полоску над пламенем, вы, вероятно, заметили, что она сразу же начала сгибаться или скручиваться в одном направлении. Он загибается вверх, когда слой алюминия обращен к свече, и вниз, когда слой алюминия обращен к потолку. Это связано с тем, что алюминий и бумажный слой нагреваются, находясь над пламенем. Алюминий расширяется больше, чем бумага, из-за более высокого коэффициента теплового расширения. Поскольку бумага и алюминий склеены вместе, алюминий скручивается от бумажной полоски, компенсируя разную длину каждого из ее слоев — как скручивающаяся лента для подарочной упаковки! Вы увидите аналогичные результаты с другими полосами, состоящими из двух разных материалов с разными коэффициентами теплового расширения.