热膨胀分析( 二 )


热膨胀分析

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体积膨胀係数:或称“体胀係数” 。无论物质是哪种(固体、液体或气体)形态的变化,都称之为体膨胀 。当物体温度改变1摄氏度时,其体积的变化和它在0℃时体积之比,叫做“体积膨胀係数” 。符号用α表示 。设在0℃时物质的体积为V0,在t℃时的体积为Vt,则体胀係数的定义式为 即有Vt=V0(1+αt) 。由于固体或液体的膨胀係数很小,为计算方便起见,在温度不甚高时,可直接用下式计算,无需再求0℃时的体积V0V2=V1[1+α(t2-t1)] 。式中V1是在t1℃时的体积,V2是在t2℃时的体积 。这一式只适用于固体或液体,因为气体物质的膨胀係数值较大,不能运用此式 。液体热膨胀:液体是流体,因而只有一定的体积,而没有一定的形状 。它的体膨胀遵循Vt=V0(1+βt)的规律,β是液体的体膨胀係数 。其膨胀係数,一般情况是比固体大得多 。气体的热膨胀:气体热膨胀的规律较複杂,当一定质量气体的体积,受温度影响上升变化时,它的压强也可能发生变化 。若保持压强不变,则一定质量的气体,必然遵循着Vt=V0(1+γt)的规律,式中的γ是气体的体膨胀係数 。盖·吕萨克定律,反映了气体体积随温度变化的规律 。这一定律也可表述为:一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度每升高(或降低)1℃,增加(或减小)的体积等于它在0℃时体积 。