[PDF] Ch.14. Résumé. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES DENERGIE





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Ch.14 TRANSFERTS MACROSCOPIQUES DENERGIE I

Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. Énergie matière et rayonnement. Notions et contenus. Compétences exigibles. Du macroscopique au microscopique.



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Ch.14. Résumé. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. I. L'ENERGIE INTERNE : 1. DU MICROSCOPIQUE AU MACROSCOPIQUE. Le nombre d'Avogadro est le nombre d'entité 



Ch.14 Exercices corrigés. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D

Ch.14 Exercices corrigés. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE p : 364 n°7 – 8 – 9 – 10 - 11. Comment passer du macroscopique au microscopique ?



EXERCICES p : 365 à 373 .Ch.14. TRANSFERTS

TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. Ch.14. N°13 p : 365 : Calculer une variation d'énergie interne. On considère un système qui échange 



Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES DENERGIE

Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. EXERCICES CORRIGES p : 367 n°24. N°24 p : 367. Mesure d'une résistance thermique Compétences : Calculer 



Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES DENERGIE

Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. EXERCICES CORRIGES p : 370 n°34 p : 370 n°34. Que calor ! Compétences : Mobiliser ses connaissances; raisonner; 



Chapitre 2 : léchelle des longueurs

Chapitre 14 : Transferts d'énergie. Introduction : Par suite des échanges avec A l'échelle macroscopique on mesure cette agitation avec la TEMPERATURE.



EXERCICES CORRIGES p : 365 n°14 – 15 – 16 – 18. Ch.14

MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. Comment s'effectuent les transferts thermiques ? N°14 p : 365 : Identifier des modes de transferts thermiques. Certaines 



CORRECTION DES EXERCICES DE CALORIMETRIE : exercices 1

Ch.14. Transferts macroscopiques d'énergie. CORRECTION DES EXERCICES DE CALORIMETRIE : exercices 1 et 2. EXERCICE 1 : Détermination de la capacité thermique 



EXERCICES CORRIGES p : 366 n°22 – 23

Ch.14. TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D'ENERGIE. EXERCICES CORRIGES p : 366 n°22 – 23. N°22 p : 366. En refroidissant cette huile transfère de l'énergie.

Ch.14. Résumé. 75$16)(576 0$F526F23H48(6 G·(1(5*H(

1. DU MICROSCOPIQUE AU MACROSCOPIQUE

macroscopique. Sa valeur est fixée à NA = 6,02 x 1023 mol-1. 2 :

I avec le milieu extérieur.

Ec (microscopique) et potentielles Ep (microscopique) i U = Ec (microscopique) + Ep (microscopique Unité : Joule (J)

3TOTALE :

Si le système est macroscopiquement en mouvement et possède une énergie cinétique macroscopique Ec et/ou des énergies potentielles E , alors

: Etotale = Ec (macroscopique) + Ep (macroscopique) + U (microscopique) = Em ( mécanique macroscopique) + U

(microscopique). 4 : effectue un force extérieure W, soit sous forme de transfert

Etotale = W + Q

5. CAPACITE THERMIQUE C et CAPACITE THERMIQUE MASSIQUE c :

Si le système ne change pas de volume (phases condensées, principalement liquides ou solide), alors :

ǻU = m.c ǻT = m. c. (Tf- Ti)

ǻU = C ǻT

ǻ ou en °C

c : la capacité thermique massique c qui dépend du corps considéré avec c = C / m en J.K-1.kg-1 ou en

J.°C-1.kg-1

C :la capacité thermique du système en J.K-1.

II. TRANSFERTS THERMIQUES

1. LA TEMPERATURE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE :

Les atomes et molécules de la matière sont en perpétuel mouvement :

2. LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE :

Par conduction :

déplacement macroscopique de matière (surtout dans les solides) . Par convection : : déplacement macroscopique de matière.

Par rayonnement :

Les transferts thermiques sont par nature irréversibles : ils se font dans un sens privilégié, du corps chaud vers le corps froid.

III. LA CONDUCTION THERMIQUE AU NIVEAU MACROSCOPIQUE : Le flux thermique traduit la vitesse du transfert thermique : : flux thermique en Watts (W) ou puissance thermique.

Q : transfert thermique en Joule (J)

t : durée du transfert en secondes (s). : flux thermique en Watts (W) ou puissance thermique. T : différence de température entre les deux faces en Kelvin (K) ou en °C Rth: résistance thermique de la paroi en K.W-1 ou °C.W-1. applique une différence de température.

Lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à la somme des résistances thermiques de chaque paroi. On peut

écrire Un bon isolant présente une résistance thermique importante.quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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