una barra de cobre y otra de acero sufren los mismos cambios de temperatura a 0°C la barra de cobre tiene una longitud LC y la de acero una longitud LA cuando las barras se calientan o se enfrian se mantiene una diferencia de 5 cm entre sus longitudes determine los valores de LC y LA
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Utilizando el coeficiente de dilatación lineal del cobre:
Kcu = 1.6 x 10^-5 °C
y el coeficiente de dilatación lineal del acero es:
Kac = 1.0 x 10^-5 °C
La longitud a una temperatura de T °C será respectivamente:
LC(T) = LC (1 + Kcu)
LA(T) = LA (1 + Kac)
La diferencia entre estas dos longitudes debe ser 5 cm:
LA(1 + Kac T) - LC(1 + Kcu T) = 5
reescribiendo la ecuación:
LA - LC + (Kac LA - Kcu LC)T = 5
Se deduce entonces:
Kac LA - Kcu LC = 0 (puesto que para toda T = 0)
LA - LC = 5
Sustituyendo LA = 5 + LC en la primera ecuación obtenemos:
5 Kac + Kac LC - Kcu LC = 0
de donde:
LC = 5 Kac / (Kcu - Kac)
5 x 1.0 x 10^-5 / (1.6 - 1.0) x 10^-5 = 5 / 0.6 = 8.33 cm
LA = 5 + LC = 5 + 8.33 = 13.33 cm
Kcu = 1.6 x 10^-5 °C
y el coeficiente de dilatación lineal del acero es:
Kac = 1.0 x 10^-5 °C
La longitud a una temperatura de T °C será respectivamente:
LC(T) = LC (1 + Kcu)
LA(T) = LA (1 + Kac)
La diferencia entre estas dos longitudes debe ser 5 cm:
LA(1 + Kac T) - LC(1 + Kcu T) = 5
reescribiendo la ecuación:
LA - LC + (Kac LA - Kcu LC)T = 5
Se deduce entonces:
Kac LA - Kcu LC = 0 (puesto que para toda T = 0)
LA - LC = 5
Sustituyendo LA = 5 + LC en la primera ecuación obtenemos:
5 Kac + Kac LC - Kcu LC = 0
de donde:
LC = 5 Kac / (Kcu - Kac)
5 x 1.0 x 10^-5 / (1.6 - 1.0) x 10^-5 = 5 / 0.6 = 8.33 cm
LA = 5 + LC = 5 + 8.33 = 13.33 cm
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