[PDF] Variation de la masse volumique de leau en fonction de sa



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Du problème de la masse volumique de leau

2 Etat de nos connaissances sur la masse volumique de l’eau Nous connaissons actuellement quatre facteurs dont dépend la masse volumique de l’eau pure dans la limite de précision de l 10-3 kg/m3 Ce sont: la tempé- rature, la pression, la concentration en gaz dissous et la composition isotopique On convient, en effet, à



Variation de la masse volumique de leau en fonction de sa

Ar = la différence, exprimée en g/ cm3, entre la masse volumique de l'kchantillon et celle d'une eau pure de même composition isotopique que le SMOW, dans des conditions 1- ^h --- données de température et de pression r npM L-- JI



Chap 23 Statique des fluides

=± et ainsi déterminer la pression en fonction de l ïaltitude, il faut connaitre l ïexpression de la masse volumique ( ) B – Cas des fluides incompressibles et homogènes Fluide incompressible = masse volumique indépendante de la pression Les gaz étant compressibles, on ne considère alors que des liquides



BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES

en fonction de la pression V, exprimée en pascals, et de la température t,exprimée en degrés Celsius L'écart entre la valeur de f donnée par cette formule et la valeur ayant servi à établir la table est toujours inférieur à 1 x 10-4 , dans la limite des valeurs de température et de pression considérées



Bases de données FAO/INFOODS

Les valeurs numériques de la masse volumique et de la densité sont les mêmes si la température mesurée de l'eau est de 4 °C À toute autre température, les mesures de la masse volumique et de la densité (l'eau étant l'élément de référence) seront légèrement différentes La précision des données est importante



Masse volumique de lair, température virtuelle et humidité

Masse volumique de l’air, temp erature virtuelle et humidit e sp eci que, en fonction de la pression, la temp erature et l’humidit e relative Marcel D el eze 1 Masse volumique d’un gaz parfait Selon la loi des gaz parfaits V = nRT p On en d eduit sa masse volumique ˆ= m V = mp nRT = m n p RT



Calcul de la densité et de lépaisseur moyenne de l’ensemble

la profondeur) et de la température Le diagramme Pression-Température ci-dessous a été obtenu en laboratoire, il permet d'expliquer comment les assemblages de minéraux formant les roches de la lithosphère océanique ont pu évoluer en fonction de l'éloignement de l'axe de la dorsale et de la profondeur où elles se trouvent https://www



La vapeur deau - Académie de Poitiers

Entre 5 et 80 bar, la formule de Bertin permet d’estimer la masse volumique de la vapeur d’eau saturée 2 P S S où : P S: pression absolue en bar, S: masse volumique de la vapeur saturée en kg/m 3 Pour la pression de 20 bar, on calcule que la masse volumique est de 10 kg/m3 Avec la table (voir page 13), on trouve aussi 10 kg/m3

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1 f Cette Communication ne peut être citke culavec 1taut.orisation préalable de l'auteur.

Conseil International

C.ï$. 1965

pour l'Exploration de la Mer ATQ 132 -Ir 1

Joint Commit-kee on Oceano---

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Tables and, Standards

Variation de

la Masse Volumique de 1.'eau en fonction de sa Composition Isotopique Par

Maur i c e Mena c h 0

Office de la Recherche Scientifique et Techni-

que Outre - Mer.

RESUNE. -

L'objet de cette communication est dfétablir une relation en3re la masse volumique d'un kchantillon d'eau et la composition isotopique de cet échantillon, puis de se faire une opinion sur l'importance de l'écart pouvant exister# dans des conditions données de température et de pression, en- tre les masses volumiques de deux kchantillons d'eau pure de composition isotopique aussi différente que possible.

Soit, pour

un kchantillon d'eau pure : (. = la déviation relative au SMOW de la concen- -+ "'ISl8 tration en O , et Ar = la différence, exprimée en g/ cm3, entre la masse volumique de l'kchantillon et celle d'une eau pure de même composition isotopique que le

SMOW, dans des conditions

1- ^h données de température et de pression. r npM

L-- JI

2

En supposant constant le volume d'une molécule

d'eau quelle que soit la formule isotopique de cette molécule, et en tenant compte des relations établies entre les déviations relatives au SpriOV, de la concentration des trois isotopes loun%

0~7, et D: on arrive A la formule :

Af' = 3,'7.10-6518 .

De l'examen de valeurs de y,8 publiées par

DANSGAARD (1964) pour 84 stations réparties sur taut le globe, on arrive à la conclusion que los écarts de masse volumique par rapport à une valeur moyenne sont limités , en tout lieu et en toute saison, 3

3..10-6 g/cm

7.10 Des valeurs plus élevées ne pourraient &tre obte- @ans l'immcnse majorité des cas -6 g/cm3' dans les cas excepti*onnels, nues qu'aux latitudes polaires.

Les travaux de

COX et de ses collaborateurs en vue

d'ktablir une équation d'état de l'eau de im ont mis en relief l'importance du problème du choix d'un liquide de référence pour les déterminations précises de la masse volumiqus3, La masse volumique d'un corps étant la masse de l'unité de volume de ce corps, une déterminaklon-de masse volu- mique implique deux opérations distinctes : une mesure de masse et une mesure de volumc, Alors que la masure très précise de masse ne pré- sente pas aujourd'hui de difficultés sérieuses, il n'en cst pas de m6me de la deuxième opération, la mesure de volume, Une me- sure directe, par voie gkombtrique, du volume d'un objet, et 3 à condition que cet objct ait une forine qui facilite cette mesure &recte, est toujours très laborieuse et; se pr6te dif- ficilement la haute précision, Dansquotesdbs_dbs7.pdfusesText_5