[PDF] Chapitre 3 LES GAZ PARFAITS : EXEMPLES DE CALCULS DE



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CISAILLEMENT ADIABATIQUE: INFLUENCE DUNE PRÉDÉFORMATION

Il faut noter que nous déterminons ainsi la déformation à rupture eR et non la dé- formation à laquelle apparaît le cisaillement adiabatique eas qui est légèrement plus faible Cependant, des travaux précédents ont montré que ces deux valeurs, bien que



Chapitre 3 LES GAZ PARFAITS : EXEMPLES DE CALCULS DE

Détente adiabatique PVγ= cte avec γ= Cp Cv 3 1 Entropie d’un gaz parfait 3 1 1 Expression de l’entropie Considérons nmoles de gaz parfait dont l’entropie est considérée comme une fonction de la températureTet du volume V L’identité thermodynamique 2 5 s’écrit encoredS =dU/T+PdV/Tavec U nCvT et P= nRT/V,d’où dS= n µ Cv dT



Etude d’un compresseur à deux étages

Exprimer, en supposant la compression adiabatique, le travail de la force exercée par le moteur sur le piston en fonction de la variation d’énergie interne de l’air entre les états de dé ut et de fin de ompression, et des paramètres 3) Phase d’éhappement



REFLEXIONS A PROPOS DE LA REPARTITION DES GRANITOIDES DANS

141 rapide de la chaîne La décompression adiabatique qui en résulte permet l'ascension de magmas au cours d'un épisode relativement bref



Chapitre 4 notions d’acoustique physique

Lacélé itéélérité dusondans un gaz ne dé ddépend pas de la pression, maiselleest proporti lltionnelle à la racine carrée de la température absolue Pourl’air(composéde21 d’oxygèneO 2 et de 79 d’azote N 2), la masse molaire M vaut à peu près 28,95 10‐3 kg, γ=1,4 et on a donc pour lacélé i éélérité : 3 1,4 8,314 20



Devoir surveillé n 4 A

3 Dé nir puis calculer la ariancev lorsqu'il y a équilibre entre les deux oxydes Conclure 4 Un récipient de volume 10,0 L contient initialement 1,00 mol de CoO et 0,30 mol de O2 gazeux sous 1150 K Indiquer si CoO est oxydé Justi er 5 On comprime le récipient jusqu'à un volume nal VF = 1;0 L Rechercher pour quels volumes l'oxy-



Devoir maison : électromagnétisme et thermodynamique

On dé nit alors l'inductance par unité de longueur du cable Montrer qu'elle s'écrit : = 0 ln (r2 r1) 2ˇ 3 Bilan énergétique 3 1 Rappeler la dé nition et la signi cation physique du vecteur de Poynting 3 2 Calculer le vecteur de Poynting dans le cable coaxial en utilisant les résultats des deux premières parties Préciser sa direction



1 Irréversibilité en thermodynamique 2 Le deuxième principe

LycéeNaval,Sup2 Thermodynamique 04 Deuxièmeprincipe Bilansd’entropie Deuxièmeprincipe Bilansd’entropie Le premier principe de la thermodynamique indique que l’énergie d’un système



Connection

2 Avertissement Le but de cet ouvrage n'est pas de remplacer une formation adéquate dispensée par des instructeurs qualifiés mais de donner aux plongeurs, Divemasters et instructeurs des bases pour apprendre à



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dé ler en cliquant sur N ou sur H en haut à droite du graphique - Retrouver le schéma de principe, et les aleursv exactes des mesures, en appuyant sur l'onglet synoptique APC ou synoptique Prod Eau Glacée 2 Mise en route de la APC - Si celà n'a pas été fait avec l'enseignant, véri er la fermeture / ouverture des di érentes annesv

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