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Una introduzione alla misura della temperatura utilizzando termometri, le unità di misura come gradi Celsius, Kelvin e Fahrenheit, il principio della dilatazione termica e l'equilibrio termico. Inoltre, vengono presentati i concetti di calore ed energia, la capacità termica e il calore specifico. Il testo include anche la traslazione tra le diverse scale di temperatura e la dilatazione termica lineare e volumica.
Tipologia: Slide
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Lo strumento per misurare la TEMPERATURA è il termometro.
Lo strumento per misurare la TEMPERATURA è il termometro.
Si basa sul principio della dilatazione termica, e dell’equilibrio termico.
UNITA’ DI MISURA DELLA TEMPERATURA:
Nel sistema internazionale la temperatura si misura in gradi Kelvin.
Nel sistema internazionale la temperatura si misura in gradi Kelvin.
Per distinguere le temperature in gradi Celsius da quelle in gradi Kelvin spesso si utilizzano notazioni differenti (t per °C e T per i K)
Osservazione: ∆𝑡 = ∆𝑇
Una variazione calcolata in ° C corrisponde numericamente alla stessa variazione in Kelvin.
Nella scala centigrada lo 0 è fissato al punto di fusione del ghiaccio, mentre il 100 al punto di ebollizione dell’acqua.
Nella scala centigrada lo 0 è fissato al punto di fusione del ghiaccio, mentre il 100 al punto di ebollizione dell’acqua.
Nella scala Kelvin lo 0 è lo ZERO ASSOLUTO (valore minimo della temperatura trovato sperimentalmente) 0𝐾 = −273,15°𝐶 L’intervallo di 1 Kelvin corrisponde all’intervallo di 1°C ∆ 1𝐾 = ∆ 1°𝐶
Passare da una scala all’altra corrisponde quindi ad una «traslazione» di 273,15 gradi.
Passare da una scala all’altra corrisponde quindi ad una «traslazione» di 273,15 gradi. In particolare 𝑇 = 𝑡 + 273, 𝑡 = 𝑇 − 273,
Osservazione: nella scala Kelvin non esistono valori negativi
Dilatazione termica lineare: dilatazione in 1 dimensione di un oggetto, dovuta ad un aumento di temperatura (fenomeno soggetto a molti materiali).
Dilatazione termica lineare: dilatazione in 1 dimensione di un oggetto, dovuta ad un aumento di temperatura (fenomeno soggetto a molti materiali). ∆𝑙 = λ𝑙 0 ∆𝑡 Dove
A volte si trova (o potrebbe essere più utile usare) la seguente formula: 𝑙 = 𝑙 0 (1 + λ∆𝑡)
A volte si trova (o potrebbe essere più utile usare) la seguente formula: 𝑙 = 𝑙 0 (1 + λ∆𝑡)
Che deriva dalla formula precedente. ∆𝑙 = λ𝑙 0 ∆𝑡 𝑙 − 𝑙 0 = λ𝑙 0 ∆𝑡 𝑙 = 𝑙 0 + λ𝑙 0 ∆𝑡
A volte si trova (o potrebbe essere più utile usare) la seguente formula: 𝑙 = 𝑙 0 (1 + λ∆𝑡)
Che deriva dalla formula precedente. ∆𝑙 = λ𝑙 0 ∆𝑡 𝑙 − 𝑙 0 = λ𝑙 0 ∆𝑡 𝑙 = 𝑙 0 + λ𝑙 0 ∆𝑡 𝑙 = 𝑙 0 (1 + λ∆𝑡)