[PDF] Travaux dirigés de Thermodynamique n°1-2





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Travaux dirigés de Thermodynamique n°6

TD T6. Thermodynamique. 2012/13. O.KELLER – TSI1. Page 1 sur 3. Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°6. Exercice 1 : Moteur de Carnot 



Travaux dirigés de Thermodynamique n°4

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°4 Chaque compartiment contient n moles d'un gaz parfait diatomique. (g=14) qui occupe ...



Travaux dirigés de Chimie n° 4

Lycée Louis Vincent Metz. 2. Après 2 heures de réaction les concentrations Commenter l'énoncé suivant : « une réaction dont la constante thermodynamique est ...



Travaux dirigés de Thermodynamique n°5

4. la création d'entropie. Conclure. p=05bar. V=1L. T=298K. Page 2. TD T5. Thermodynamique. 2012/13. O.KELLER – TSI1. Page 2 sur 2. Lycée Louis Vincent Metz.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°1-2

Exercice 4 : Etude d'une pompe plus complexe. Deux réservoirs de même volume Lycée Louis Vincent Metz de manière isotherme



Travaux dirigés de Thermodynamique n°3

Exercice 4 : Pression atmosphérique en altitude. On considère l'atmosphère Lycée Louis Vincent Metz. Poussée d'Archimède. Exercice 5 : La partie émergée ...



Travaux dirigés de Thermodynamique n°7

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°7. Exercice 1 Capacité thermique massique de l'eau liquide : ce=42kJ.kg-1.K-1 ; de l'eau ...



Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques

En particulier les exercices de niveau 4 et 5 dépassent souvent de loin les attendus de terminale. 1. Les rappels de cours sont assez hétérogènes; ils sont 



Travaux dirigés de Chimie n° 6

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Chimie n° 6. Exercice 1 4. De platine dans une solution contenant du dichromate de potassium à 10.10-2mol/L ...



Chimie (problèmes et exercices) Indice 540.76 Nombres de Titres

terminales des lycées agricoles : travaux dirigés. Faurie Claude. 577/22. 6. 24 Analytic methods for pesticides and plantgrowth regulators. Vol. XIV



Travaux dirigés de Thermodynamique n°4

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°4. Transformations simples de gaz parfaits. Exercice 1 : Compression adiabatique d'un gaz 



Travaux dirigés de Thermodynamique n°T1 ( )

TD T1. Thermodynamique. 2020/21. O.KELLER – TSI1. Page 1 sur 2. Lycée Louis Vincent Metz 4. Déterminer l'énergie interne d'une mole d'air à 25°C.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°6

Page 1 sur 3. Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°6. Exercice 1 : Moteur de Carnot réversible utilisant un gaz parfait.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°5

Page 1 sur 4. Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°5. Application directe. Exercice 1 : Rendement d'un moteur automobile.



( )+Cln ( )+ ( )+ ( )+

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°4. On rappelle les expressions suivantes de l'entropie : Pour une phase condensée :.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°3

TD T3. Thermodynamique. 2016/17. O.KELLER – TSI 1. Page 1 sur 3. Lycée Louis Vincent Metz On enferme n = 01 mole de diazote



Travaux dirigés de Thermodynamique n°T1 ( )

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°T1. Application directe et ordres de grandeur. Exercice 1 : Grandeurs intensives et 



Travaux dirigés de Thermodynamique n°7

TD T7. Thermodynamique. 2012/13. O.KELLER – TSI1. Page 1 sur 2. Lycée Louis Vincent Metz Capacité thermique massique de l'eau liquide : ce=42kJ.kg-1.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°3

Lycée Louis Vincent Metz. Travaux dirigés de Thermodynamique n°3. Fluides incompressibles. Exercice 1 : Liquides non miscibles dans un tube en U.



Travaux dirigés de Thermodynamique n°1-2

TD T1-2. Thermodynamique. 2012/13. O.KELLER – TSI1. Page 1 sur 2. Lycée Louis Vincent Metz On se propose de gonfler un pneu de volume intérieur V=40L au.

TD T1-2 Thermodynamique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 1 sur 2 Lycée Louis Vincent Metz Travaux dirigés de Thermodynamique n°1-2 Exercice 1 : Grandeurs intensives et extensives. Parmi les grandeurs sui vantes, lesquell es sont intensive s et lesquelles sont exte nsives : longueur, fréquence, masse, masse volumique, indice de réfraction ? Etude des gaz Exercice 2 : Echange de matière. Un récipient de volume V1=2L est rempli d'un gaz parfait sous la pression p1=0,80bar à la température T1=300K. 1. Calculer la quantité de matière, en mole, du gaz contenu dans le récipient. 2. Le récipient précédent, noté 1, est relié par un tube de volume négligeable à un récipient 2 de volume V2=V1 et contenant initialement le même gaz parfait à la même température et sous la même pression. Le récipient 2 est porté à la température T2=360K. On néglige les échanges thermiques entre les 2 récipients. Calculer la pression et les quantités de mat ière dans c haque récipient à l'équi libre mécanique. Exercice 3 : Etude d'une pompe On se propos e de gonfler un pneu de volume intérieur V=40L au moyen d'une pompe dont le principe est schématisé ci-dessous. La pression extérieur est p0=1,013bar et l'air est considéré comme un gaz parfait. Le corps de pompe à un volume V'=1L et on néglige le volume restant dans la pompe lorsque le piston est enfoncé à fond. Les transformations sont supposées isothermes. Initialement, le piston est complètement enfoncé et le pneu contient de l'air sous la pression p0. 1. Calculer la pression dans l e pneu après un aller-retour du piston. 2. Quel est le nombre de coups de pompe à donner pour amener la pression intérieure à 2p0. Exercice 4 : Etude d'une pompe plus complexe. Deux réservoirs, de même volume V0, sont mis en communication par une pompe dont le cylindre a un volume maximal V1. A l'instant initial, les deux réservoirs contiennent deux gaz parfaits identiques à la même pression P0 et à la même température T0. Le piston est initialement en position haute, de telle sorte que le volume du cylindre est nul au début de l'expérience. A la de scente du pi ston, la soupape S1 est ouverte et l a soupape S2 est fermée. A la remontée du piston, la soupape S1 est fermée et la soupape S2 est ouverte. On note : Pkg et Pkd les pressions respectivement dans le réservoir de gauche et le réservoir de droite après k aller-retour du piston, depuis sa position initiale. On suppose que toutes les transformations s'effectuent V0 V0 V1 S1 S2

TD T1-2 Thermodynamique 2012/13 O.KELLER - TSI1 Page 2 sur 2 Lycée Louis Vincent Metz de manière isotherme, et que le système constitué par le gaz contenu dans les deux réservoirs et le cylindre est fermé. 1. En utilisant une loi de conservation, établir une relation entre Pkg, Pkd et P0. 2. Quelle est la relation entre Pk-1g et Pkg ? En déduire les expressions de Pkg puis de Pkd en fonction de P0, V0 et V1. Fluides réels et phases condensées Exercice 5 : Variation de volume du cuivre. Un bloc de cuivre de volume V=20cm3 est initialement sous la pression p=1,013bar à la température T=295K. Les variations envisagées seront considérées comme des petites variations. 1. On porte s a températ ure à T'=295,5K, sous 1,013bar. Déterminer l'augmentation de vol ume correspondante. 2. A partir de l'état initial, on élève la pression de 0,050 bar à 295K. Déterminer la variation de volume correspondante. Données : pour le cuivre, α=4,9.10-5K-1 ; χT=7,2.10-12Pa-1. Exercice 6 : Coefficients thermoélastiques d'un gaz. Calculer les coefficients thermoélastiques α et T

pour un gaz de Van der Waals dont l'équation d'état est la suivante : () 2 a pVb RT V

pour une mole de gaz. Exercice 7 : Dilatation du mercure dans un thermomètre. Le tube d'un thermomètre est totalement rempli de mercure. On négligera la dilatation du verre et les variations envisagées seront considérées comme des petites variations. 1. Quelle est la surpression subie par l'enveloppe de verre lorsque la température augmente de 1°C ? 2. En supposant que l'enveloppe de verre peut supporte r une surpression de 10bars, quell e augmentation de température peut-elle supporter sans rupture ? Données : Les différentes dérivées partielles sont liées par 1

Vp T pTV TVp . Coefficients thermoélastiques du mercure : α=1,8.10-4K-1 ; χT=3,9.10-11Pa-1.quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14
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