Współczynnik rozszerzalności

Współczynnik rozszerzalności – wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną. Jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K. Współczynnik rozszerzalności jest nieliniową funkcją temperatury. Dla większości materiałów zależność ta jest słaba, dlatego w niezbyt dużym zakresie temperatur wartość tego współczynnika można uznać za stałą.

W zależności od stanu skupienia i geometrii ciała złożonego z danej substancji, wyróżnia się współczynnik rozszerzalności liniowej i objętościowej.

Współczynnik rozszerzalności liniowej

Dla ciał stałych określa się zazwyczaj współczynnik charakteryzujący względną zmianę rozmiarów liniowych, czyli współczynnik rozszerzalności liniowej. Zdefiniowany jest on wzorem

gdzie:

– dowolny wymiar liniowy ciała (długość, szerokość, wysokość, grubość),
– zmiana tego wymiaru na skutek zmiany temperatury,
– zmiana temperatury ciała.

Wartości współczynników rozszerzalności liniowej dla wybranych substancji

SubstancjaZakres temperatur
[°C]
  α
[10−6/K]
bizmut17–10013,5
brąz2018
chrom0–1008,4
cynk18–10027
gips (kryształ)12–2525
grafit506,5
inwar17–1000,44
iryd17–1006,6
kadm18–4324,7
kaolin15–10005,31
konstantan0–1612,2
krzem3–182,5
kwarc topiony0–800,43
manganin1818,1
marmur (biały)15–1002
miedź1816,5[1]
molibden0–1005,2
nikiel0–10013
ołów17–10029,3
potas0–5083
rod6–218,76
selen0–6058,4
siarka rombowa13–5074,33
sód0–5072
srebro0–10018,7
szkło crown0–1009
szkło flint0–1007
tantal0–1006,5
wolfram0–1004,5
złoto17–10014,3
żelazo0–10011

Anizotropia współczynnika rozszerzalności liniowej

Substancje o anizotropowej strukturze mogą wykazywać również anizotropię rozszerzalności liniowej. Substancjami takimi są kryształy i niektóre substancje organiczne. Przykłady takich substancji i stopień anizotropii w nich występujący pokazuje tabela:

Substancjazakres temperatur
(°C)
α minimalny
(10−6/K)
α maksymalny
(10−6/K)
drewno dębowe2–344,954,4
drewno bukowe2–342,661,4
kwarc krystaliczny407,8114,19
szpat islandzki405,426,2

W kryształach wartość współczynnika zależy od tego, czy badany wymiar jest równoległy, czy prostopadły do osi kryształu. W przypadku drewna, współczynnik rozszerzalności osiąga wartość maksymalną w kierunku prostopadłym do słojów.

Współczynnik rozszerzalności objętościowej

W przypadku płynów częściej stosuje się współczynnik charakteryzujący względną zmianę objętości, czyli współczynnik rozszerzalności objętościowej. Współczynnik ten określa wzór

gdzie:

– objętość płynu,
– zmiana objętości wynikająca ze zmiany temperatury.

Wartości współczynników rozszerzalności objętościowej dla wybranych cieczy

W tabeli podane są wartości współczynników rozszerzalności objętościowej

Substancja  β
(10−6/K)
aceton1487
alkohol metylowy1259
alkohol etylowy1101
anilina855
benzen1237
brom1113
chloroform1273
eter etylowy505
gliceryna500
kwas solny (25%)585
kwas węglowy (bezwodnik)1071
pentan1608
rtęć181
toluen1099
woda210

Zależność między współczynnikami

Współczynnik rozszerzalności objętościowej substancji można wyznaczyć znając współczynnik rozszerzalności liniowej tej substancji. Na przykład dla substancji izotropowej objętość sześciennego ciała można zapisać

gdzie jest długością krawędzi sześcianu. Wykorzystując wzór na przyrost długości, wzór ten można wyrazić w postaci

gdzie jest objętością sześcianu po podniesieniu jego temperatury o a jest początkową objętością tego sześcianu. Ponieważ współczynnik α jest bardzo małą liczbą, jego wyższe potęgi są jeszcze dużo mniejsze i można je pominąć. Wówczas zależność objętości od temperatury przybiera postać

skąd wynika, że

Dla substancji anizotropowych związek ten jest trochę bardziej złożony, ponieważ zależy od stopnia anizotropii.

Współczynnik rozszerzalności objętościowej gazów

Współczynniki rozszerzalności objętościowej gazów mają stosunkowo duże wartości a równocześnie gazy są ściśliwe. Zatem współczynnik rozszerzalności jest w tym przypadku definiowany tak, jak dla cieczy, przy dodatkowym warunku, że ciśnienie gazu pozostaje stałe. Dla gazu doskonałego można wyznaczyć wartość tego współczynnika z równania Clapeyrona

gdzie:

– ciśnienie gazu,
– liczba moli,
stała gazowa.

Różniczkując to równanie (przy ), otrzymuje się

Dzieląc oba równania stronami, otrzymuje się współczynnik rozszerzalności objętościowej

Wynika stąd, że dla temperatury 0 °C dla wszystkich gazów

Dla gazów rzeczywistych wartość współczynnika odbiega trochę od tej wartości. Rozbieżność ta zależy od temperatury krytycznej danego gazu i wartości ciśnienia. Na przykład dla azotu wartość współczynnika rozszerzalności wyraża wzór

gdzie jest ciśnieniem azotu.

Współczynnik rozszerzalności powierzchniowej

Współczynnik ten definiuje się dla ciał o dużych powierzchniach i stosunkowo małych grubościach, np. blach, arkuszy, płyt itp. Określa się go analogicznym wzorem

gdzie:

– powierzchnia ciała,
– przyrost powierzchni przy wzroście temperatury o

W przypadku substancji izotropowej współczynnik jest powiązany ze współczynnikiem następującym przybliżonym wzorem

Zależność tę można wyprowadzić w sposób analogiczny jak zależność pomiędzy i

Przypisy

  1. Poradnik fizykochemiczny, WNT, Warszawa 1974, s. A 93.

Bibliografia