المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11580 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Antiaromatic rings
22-9-2020
Acylation of Amines
2-12-2019
خالد القماط مر بعنوان خالد بن سعيد
29-7-2017
سقوط الاذان والإقامة في الجماعة الثانية.
12-1-2016
البروبايوتك في حقول الدواجن
11-9-2021
أنواع الحديث الصحفي- حديث التسلية والإمتاع
2023-06-25


التمدد الحراري  
  
44258   03:20 مساءً   التاريخ: 27-6-2016
المؤلف : فريدريك بوش ، دافيد جيرد
الكتاب أو المصدر : اساسيات الفيزياء
الجزء والصفحة : ص 416
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / خواص المادة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-01 1169
التاريخ: 23-7-2016 2111
التاريخ: 2024-05-17 743
التاريخ: 3-7-2016 19455

التمدد الحراري

أن درجة حرارة المادة مقياس للطاقة الكامنة في جزيئاتها. وعند رفع درجة حرارة سائل أو جامد تزداد طاقة جزيئاته، وبالتالي تزداد سعة اهتزازها. ونتيجة لهذه الزيادة في سعة اهتزاز الجزيئات سوف يزداد متوسط المسافة بين كل جزئ والجزيئات المجاورة. أي ان السائل أو الجامد يتمدد عند رفع درجة حرارته. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات الواضحة من هذه القاعدة في مدى صغير من درجات الحرارة ( فالماء على سبيل المثال ينكمش* عند رفع درجة حرارته من 0oC إلى 4oC). فإن المواد عموماً تتمدد بزيادة درجة الحرارة ، بشرط عدم حدوث تغير في الطور.

من الواضح ان التمدد الحراري للمعدن في بناية أو قنطرة يمكن أن يكون أمراً ذا أهمية عملية كبيرة. فإذا لم يؤخذ التمدد الحراري في الاعتبار فإن قضبان السلك الحديدية والطرق الخرسانية السريعة سوف تنبعج تحت تأثير حرارة الشمس في الصيف. وعليه فإن من الضروري أن نعرف بدقة كيف تتمدد المادة مع درجة الحرارة.

لنفرض أن درجة حرارة قضيب طوله الابتدائي L0 قد تغيرت بمقدار ΔT. فإذا كانت ΔL تمثل التغير الناتج في طول القضيب، فإن التغير النسبي في الطول سيكون L/L0Δ. وقد وجد عملياً ــ لمعظم الجوامد ــ أن التغير النسبي في الطول يتناسب خطياً مع تغير درجة الحرارة في مدى معين من درجات الحرارة. ولوصف التمدد الحراري في هذه الحالة يمكننا تعريف معامل التمدد الحراري الطولي a للمادة بالمعادلة:

التي يمكن كتابتها على الصورة :

 

من الواضح أن وحدات α، طبقاً للتعريف، هي وحدات مقلوب درجة الحرارة، أي 1/oC أو 1/K، ويمكنك أن تجد القيم النموذجية لمعامل التمدد الطولي α لبعض المواد في الجدول (1).

وكمثال لاستخدام معامل التمدد الطولي، لنفرض أن درجة حرارة قضيب من النحاس الأصفر طوله 75 cm قد تغيرت بمقدار +50oC عندئذ ستكون الزيادة في طول القضيب ( استخرج قيمة α من الجدول 1)):

 

جدول 1)) معامل التمدد الطولي والحجمي لبعض المواد

( لكل درجة سيليزية عند 20oC)

وحيث أن هذا التغير في الطول صغير جداً، فإن قيمة L0 المستخدمة لتعيين LΔ ليست حساسة لدرجة الحرارة بدرجة كبيرة كافية لأن نهتم بدرجة الحرارة التي يقاس عندها. ولكن الحقيقة أن a يتغيراً تغيراً طفيفاً مع درجة الحرارة، ولذلك يجب استخدام القيمة المناسبة لكل مدى معين من درجات الحرارة في الحسابات عالية الدقة. ومع ذلك فإن من النادر أن يكون لهذا التعقيد أية أهمية في التطبيقات العملية.

هناك نظير مفيد للتمدد الحراري وهو التكبير الفوتوغرافي . ففي كلتا الحالتين نجد أن كل بعد طولي للجسم يعاني نفس التغير النسبي كغيره من الأبعاد، بما في ذلك الثقوب الموجود بالمادة. ويستخلص من ذلك أن محيط الثقب سوف يتغير في الطول بنفس المقدار سواء كان مليئاً بالمادة أو فارغاً. وعليه الزيادة في درجة الحرارة تسبب تمدد الثقوب. وليس انكماشها.

يعتبر التمدد الحجمي للمادة ظاهرة هامة أيضاً، وخاصة في حالة السوائل. وقياساً على استخدامها في تعريف معامل التمدد الطولي، يمكن تعريف معامل التمدد الحراري والحجمي γ بانه التغير النسبي في الحجم نتيجة لتغير درجة الحرارة بمقدار يساوي الوحدة:

ومنه نجد مباشرة أن :

وبالمثل، فإن وحدات γ هي وحدات مقلوب درجة الحرارة. وكمثال لتطبيق هذه المعادلة، افترض أن 100 cm3 من البنزين قد سخنت من درجة 20oC إلى 25oC إذن، سنجد أن التغير في حجم هذه الكمية من البنين يساوي ( استخرج قيمة γ من الجدول 1))) .

وهذا التغير في الحجم يمثل 0.6 في المائة من الحجم الأصلي، وهو تغير كبير في V في كثير من التطبيقات. من الضروري إذن تحديد درجة الحرارة المقاسة عندها V إذا أريد استخدام قيم γ المدرجة بالجدول 1)). لاحظ أن القيم المعطاة تمثل y عند 20oC. وبالطبع يمكن حساب ΔV نتيجة للتغيرات الصغيرة في درجة حرارة واقعة في هذا المدى الصغير.

يبين الجدول 1)) أن معامل التمدد الطولي للجوامد يساوي ثلث معامل التمدد الحجمي تقريباً، وهذه قاعدة عامة للجوامد التي تتمدد بنفس القدر في مختلف الاتجاهات.

______________________________

(*) في حالة الماء تسبب الرابطة الهيدروجينية تجمع الجزيئات في مجموعات لكل منها تركيب محدد حتى فوق درجة انصهار الثلج. وبارتفاع درجة الحرارة تتفكك هذه المجموعات مما يؤدي إلى ترتيب أكثر نظاماً للجزيئات.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.