Zadanie 1. Wyznaczony za pomocą dylatometru współczynnik rozszerzalności liniowej miedzi wynosi około . Wyjaśnij, co to znaczy. Skorzystaj z wyników pomiarów podanych w przykładzie 41.1 i oblicz graniczne wartości tego współczynnika oraz jego niepewności bezwzględną i względną. Przyjmij, że niepewność pomiaru zmiany temperatury wynosi 1 K, a niepewność pomiaru przyrostu długości pręta to 0,01 mm (nie uwzględniaj niepewności, z którą zmierzono długość pręta). Zadanie 2. Stalowa szyna w temperaturze ma długość . Oblicz, o ile zmieni się długość tej szyny, gdy temperatura obniży się do . Współczynnik rozszerzalności liniowej stali . Zadanie 3. Wahadło zegara składa się z cienkiego żelaznego pręta zakończonego ciężką kulą. W temperaturze 0°C zegar chodzi punktualnie, a okres jego wahań wynosi . Oblicz, o ile opóźni się ten zegar w ciągu doby, jeśli znajdzie się w pomieszczeniu o temperaturze . Współczynnik rozszerzalności liniowej żelaza jest równy . Zadanie 4. Gęstość rtęci w temperaturze 0°C wynosi . Oblicz gęstość rtęci w temperaturze . Współczynnik rozszerzalności objętościowej rtęci jest równy . Zadanie 5. Aerometr o ciężarze i powierzchni przekroju poprzecznego zanurza się w metanolu o temperaturze do pewnej kreski na swojej podziałce. Pomiń rozszerzalność areometru i oblicz, o ile głębiej zanurzy się ten areometr w metanolu o temperaturze . Współczynnik rozszerzalności metanolu jest równy , a jego gęstość w wynosi . Zadanie 6. Odszukaj w internecie (albo w innych źródłach) informacje na temat wyjątkowych właściwości wody (anomalna rozszerzalność temperaturowa, zmiana objętości podczas topnienia i krzepnięcia, zależność temperatury topnienia lodu od zewnętrznego ciśnienia, duże wartości ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania) i ich znaczenia w przyrodzie. Przygotuj prezentację.