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Durée : 3h l'exercice et les deux problèmes sont indépendants appelé R134a) dont le diagramme enthalpique est donné en annexe.



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Chimie quantitative – mole masse molaire volume molaire

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Travaux dirigés d’automatique N 1 - u-strasbgfr

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Corrigé /20

passant par le point 2 Etude du cycle : 1 Le diagramme T-s fourni permet de visualiser l'évolution de l'eau au cours du cycle Indiquer sur ce diagramme : La courbe de rosée La courbe d'ébullition Le point critique La zone liquide vapeur et la zone diphasique 2 Représenter le cycle sur le diagramme T-s fourni (page 10/10) 3



Forces et interactions – Exercices – Devoirs

3) Construis le diagramme objet-interaction Terre-Lune Terre/Lune Lune Terre Un joueur de rugby court avec le ballon dans sa main 1) Fais I'inventaire des actions s'exerçant sur le ballon 2) Identifie les interactions de contact et les interactions à distance 3) Construis le diagramme objet-interaction du bal Ion



CHAPITRES V-VI : DIAGRAMMES D’EQUILIBRE (TD) - ensmpfr

T = température de fusion (donnée par les diagrammes d’équilibre des autres exercices de ce chapitre) T = 500°C température typique de remise en solution des alliages d’aluminium Note : le résultat de cet exercice sera utilisé dans le Chapitre XXI sur les traitements thermiques des alliages d’aluminium Rappel : R = 8314 J



TP1 : Diagramme de Cas d’Utilisations - Corrigés - azammouri

d’indiquer au système de libérer des emplacements Le chargement et le déchargement sont réalisés manuellement Les employés de l’entrepôt sont sous la responsabilité d’un chef dont le rôle est de superviser la bonne application des consignes A l’aide d’un diagramme de cas d’utilisations modéliser ce système Corrigé :



TP2 : Diagramme de Classes - Corrigés - azammouri

même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé) On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département - On veut également calculer la moyenne générale d’un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n’a pas été noté



Correction du devoir de Cours sur UML - Charlie-Soft

3) Donner le nom de ce diagramme et expliquez brièvement de qu'il représente : Le piège du devoir ! En effet ce n’est pas un diagramme de collaboration mais la modélisation d’une collaboration dans les diagrammes de classe Cela permet de représenter quelles classes travaillent à un cas d’utilisation Il représente



QCM UML corrigé - Université Sorbonne Paris Nord

La question n'est pas tant le nombre de classes les modélisations peuvent différer mais sur l'impact du choix des interfaces pour les combinaisons (combinaisons statiques avec l'heritage dynamiques avec les interfaces) Q14 Quel(s) type(s) de relations sont permises entre des cas d'utilisation ? (plusieurs choix possibles) Association



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Exercices Orbitales moléculaires Exercices Orbitales moléculaires Cours Approximations fondamentales 1 Rappeler succinctement les approximations fondamentales mises en place pour obtenir les orbitales moléculaires et les énergies correspondantes dans une molécule

Comment établir le diagramme d’orbitales moléculaires du chlorure d’hydrogène ?

  • On cherche à établir le diagramme d’orbitales moléculaires du chlorure d’hydrogène sachant que l’énergie de l’orbitale atomique 1s de l’hydrogène est – 13,6 eV et que pour le chlore, on ne prend en compte que les orbitales atomiques 3p d’énergie -13,0 eV. L’énergie de l’OA 3s du chlore est beaucoup plus basse (-29,1 eV).

Qu'est-ce que le rôle dans un diagramme de classes ?

  • Un rôle (dans un diagramme de classes UML) se traduit-il en Java par ? X un nom de variable une association un constructeur une opération Q12. Des véhicules sont dotés de châssis et de propulsions. Différents types de châssis permettent aux véhicules de rouler, voler ou bien flotter.

Comment calculer le schéma fonctionnel d’un moteur?

  • Etablir le schéma fonctionnel du moteur en faisant apparaître les grandeurs U, I, ? et ?, ainsi qu’une entrée de perturbation de couple P venant s’additionner au couple moteur. 2. Simpli?er ce schéma de manière à obtenir la relation ?(s) = F(P(s),U(s)).

Comment calculer la masse molaire d’un élément ?

  • Chimie quantitative – mole, masse molaire, volume molaire Chimie quantitative – mole, masse molaire, volume molaire Exercice 1 Une mole d’atomes est la quantité de matière qui contient 6,02 x 1023atomes identiques. Le nombre d’Avogadro est égal à 6,02 x 1023 La masse molaire atomique d’un élément est la masse d’une mole d’atomes de cet élément.

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Examen de thermodynamique

Uniquement deux fiches de synthèse

A4 recto-verso et une calculatrice sont autorisée Porter une attention particulière à la qualité de la rédaction

LIRE ENTIEREMENT LE SUJET AVANT DE COMMENCER

Durée : 3h, sont indépendants

Exercice : questions de cours sur la thermoélectricité (4 points/20)

1. On soumet un cylindre métallique homogène à une différence de température ǻT. Le

matériau utilisé possède un coefficient Seebeck SA. Exprimer la différence de potentiel qui

apparait à ses bornes. 2.

Seebeck respectif notés SA et SB

c o m m e s c hé m a t i s s ur l a f i gur e 1.

Figure 1 : Représentation

thermoélectriques assemblés en trois éléments. a- Exprimer la différence de potentiel (VB-VA) en fonction de VA, VB, V1 et V2. b- A-VB) en fonction de SA, SB, T2 et T1. c- Que remarquez- ? d- Peut-on utiliser ce montage pour effectuer une mesure de température ?

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2 Problème 1 : Climatisation de voiture (6 points/20) Un climatiseur de voiture utilise un fluide frigorigène, appelé R134a) dont le diagramme enthalpique est donné en annexe.

1. Questions de cours (1 point)

1.1. -vapeur et les domaines

liquide, vapeur et coexistence liquide-vapeur.

1.2. Expliquer quels sont les quatre types de réseaux de courbes représentées sur le

diagramme et quelle est la grandeur physique conservée pour chaque courbe. Pour chaque

réseau de courbes, indiquer la plage de variation de la grandeur physique et le pas utilisé dans

ce diagramme. 1.3. réponse en évoquant la deuxième loi de Joule. (5 points) ci-dessous : - la quantité de chaleur massique qe reçue

1) à une température T1=5°C et une pression P1=3 bar.

- dans son passage dans le compresseur, reçoit le travail mécanique massique wm et subit une compression isentropique avec un taux de compression r=P2/P1=6.

2 et une pression P2.

- le fluide sortant du compresseur entre dans le condensateur dans lequel il reçoit la quantité

de chaleur thermique massique qc et

T3=60°C (état 3).

- le fluide sortant du condensat Pour la suite des questions, les mesures seront faites sur le diagramme enthalpique avec une précision de 5 kJ.kg-1 0 J.kg-1.K-1

0.05 pour le titre en vapeur, de 5°C pour la température et de 5% pour la pression.

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3 massique h1 s1 du fluide en ce point. 2.2. - Déterminer la pression P2, placer le point (2) sur le diagramme et relever les valeurs de T2 et h2.

- Déterminer la valeur du travail mécanique massique wm reçu par le fluide lors de son

passage dans le compresseur et commenter son signe. Indication : appliquer le premier

2.3. n sortie du condensateur

Placer le point (3) sur le diagramme et relever la valeur de h3 en sortie du condensateur. 2.4. - Montrer que la transformation dans le détendeur est isenthalpique. - Placer le point (4) sur le diagramme et tracer le cycle complet. Relever la valeur de T4 et du titre massique en vapeur x4 en sortie du détendeur.

2.5. Efficacité du climatiseur

- Calculer la quantité de chaleur massique qe reçue par le fluide lors de son passage dans - e du climatiseur et calculer sa valeur. - entre la température

2. Commenter le

résultat obtenu. - Le débit massique de fluide est Dm=0.1 kg/s. Calculer la puissance thermique évacuée de puissance mécanique consommée par le climatiseur.

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Problème 2 : (10 points/20)

1=20°C alors que la température

extérieure est T2=-2°C. énergie est de 32MJ par heure. Pour maintenir

la pièce à une température constante T1, on utilise une pompe à chaleur fonctionnant

On notera par Q1 la quantité de chaleur

apportée par la pompe à la pièce, Q2 la quantité de chaleur échangée entre la source froide et

la pompe et W Les deux dispositifs, décrits en partie 2 de ce problème, comportent un moteur thermique, en plus de la pompe à chaleur. Pour étudier ces dispositifs, il sera donc plus commode de raisonner avec des grandeurs Qi et W positives,

Pour faire les bilans énergétiques, il faudra donc au préalable déterminer les sens effectifs des

échanges de chaleur entre les différents systèmes thermodynamiques de chacun des dispositifs. Par exemple, W est à chaleur. Ce travail W est fourni par le fluide du moteur. On notera donc +W le travail reçu par le fluide lors du bilan énergétique sur le fluide de la pompe, et on notera W le travail reçu par le fluide du moteur lors du bilan énergétique sur le fluide du moteur.

1. Questions de cours (3 points)

1.1. Calculer analytiquement et numériquement, au Watt près, la puissance instantanée P

nécessaire pour maintenir la température de la pièce. 1.2.

a)- Proposer un schéma clair du système et préciser le sens des quantités de chaleur échangées

Q1, Q2 et de W (avec Qi et W positives).

b)- Déterminer e de la pompe à chaleur en fonction des quantités de chaleur échangées. c)- Etablir à partir du second principe une expression reliant e, T1 et T2 par application de

1.3. On considère maintenant le fonctionnement de la pompe réversible. C

e de la pompe à chaleur au centième et en déduire la puissance Pm consommée par le moteur

de cette pompe au Watt près.

2. Analyse de deux solutions (7 points)

Pour cela deux dispositifs différents sont envisagés. Dans les deux cas, on suppose que toute combustion de n litres de fuel est fournie par une chaudière auxiliaire au fluide de travail

Dispositif 1 : les n litres de fuel sont brûlés et toute la quantité de chaleur Q récupérée

xiliaire à la température T3=210°C qui sert de

source chaude à un moteur ditherme réversible dont la source froide est la pièce. Le travail W

fourni par le moteur sert alors à faire fonctionner la pompe à chaleur étudiée à la question 1.

Dispositif 2 : le principe est le même mais la chaudière auxiliaire est à la température

T4 Le travail W fourni

par le moteur sert là aussi à faire fonctionner la pompe à chaleur étudiée à la question 1.

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2.1. Donner un exemple de moteur ditherme réversible. Argumenter votre réponse.

2.2. Schématiser le principe des deux dispositifs proposés en notant P la pompe à chaleur, M

le moteur et en faisant apparaître la quantité de chaleur Q, le travail W et le sens des différents

échanges de chaleur Qi

des grandeurs Qi et W sont comptées positivement. Que pouvez-vous dire de Q et Q3 dans le premier dispositif et de Q et Q4 dans le deuxième dispositif?

2.3. ?

2.4. pour le

système constitué de la pompe. En faire de même pour le système constitué du moteur. En

considérant le système comme parfaitement réversible, exprimer la chaleur reçue QP1 dans la

pièce en fonction de Q, T1, T2 et T3.

2.5 Effectuer la même analyse pour le second dispositif et exprimer la chaleur reçue QP2 dans

la pièce en fonction de Q, T1, T2 et T4.

2.6 En absence de pompe à chaleur,

pièce pendant une journée complète. Pendant combien de jours est-il possible de chauffer la pièce à partir du dispositif 1 ou du dispositif 2 ?

2.7 Quel est le dispositif le plus intéressant ? Cet avantage est-il conservé lorsque T3=T4 ?

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