PHY - DILATATION Flashcards

1
Q

Lorsqu’on chauffe une tige métallique,

A

on constate que celle-ci s’allonge

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2
Q

La longueur de la tige augmente selon la loi suivante :

A

lt = l0× (1 + λ × ( t− t0))

– lt = la longueur de la tige à la température t (en m) ;
– l0 = la longueur initiale de la tige à la température t0 (en m) ;
– t0 = la température initiale de la tige (en °C ou en K, en général t0 est égale à 0°C ou à 20°C).
t - t0 est donc l’accroissement de température (en °C ou en K).

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3
Q

Quelques valeurs du coefficients λ :

A
Fer 12.10-6
Cuivre 18.10-6
Zinc 28.10-6
Aluminium 24.10-6
Verre ordinaire 8.10-6
Verre pyrex 3.10-6
Béton 12.10-6
Maçonnerie 5.10-6
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4
Q

La dilatation volumique d’un solide résulte de

A

la dilatation linéaire dans toutes les directions.

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5
Q

Le volume à température t0 est donné par :

A

V0 = l2 x l1 x l0

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6
Q

les installations de distribution d’eau chaude ou de vapeur

doivent pouvoir se dilater :

A
  • transversalement grâce à un fourreau de dilatation

- longitudinalement grâce à un soufflet ou une lyre de dilatation

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7
Q

Certaines charpentes métalliques sont articulées les unes sur les autres pour éviter les déformations
dangereuses :

A
  • le verre se brise au chauffage
  • la différence de coèf entre les matériaux provoque l’éclatement de certaines structure béton
  • La dilatation du fer empêche une porte métallique d’être considérée comme coupe-feu
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8
Q

la dilatation des solides ne comporte pas que des inconvénients :

A
  • pour fabriquer les roues en bois, on chauffait au rouge les cercles de métal
  • Les rivets métalliques sont
    mis en place et façonnés à chaud
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9
Q

Un bilame est constitué de

A

deux lames de métaux

différents, soudées sur toute leur longueur.

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10
Q

le principe bilame est utilisé

A

pour certains détecteurs

d’incendie

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11
Q

L’échauffement d’un liquide s’accompagne en

fait de deux dilatations :

A
  • augmentation de volume observé représente la dilatation apparente du liquide
  • la dilatation réelle du liquide peut être déterminée avec la dilatation
    apparente du liquide et la dilatation cubique du
    solide constituant le récipient.
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12
Q

variation de volume en fonction de la

température.

A

V = V0 × (1 + a × (t - t0))

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13
Q

Utilisation de la dilatation des liquides :

A
  • thermomètre à liquide

- Systeme d’extinction auto sprinkler

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14
Q

Une certaine masse de gaz est caractérisée par

A
  • température
  • pression
  • volume
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15
Q

lorsque l’on chauffe un gaz

A

on volume augmente

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16
Q

α est le coefficient

A

de dilatation des gaz à pression constante

17
Q

contrairement aux liquides et aux solides, le coefficient est

A

le même pour tous les gaz

considérés comme parfaits.

18
Q

la loi de Gay-Lussac :

A
À pression constante, le rapport
V
T
est constant. C’est à dire
V
T
V
T
0
19
Q

En chauffant un volume donné de gaz,

A

a pression à l’intérieur du récipient augmente

20
Q

RELATION DES GAZ PARFAITS

A
  • la loi de gay lussac
  • la loi de charles
  • la loi de mariotte
21
Q

gay lussac

A

V/T = V0/T0

22
Q

loi de charles

A

P/T = P0/T0

23
Q

loi de mariott

A

PxV = P0xV0