#thermostat

icon subthematics
Cours PC Brizeux Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre
Category

Documents

Cours PC Brizeux Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre

Jean-Noël Briffaut

Cours PC Brizeux Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre Alternate Text
Category

Documents

Etudes supérieures

Cours PC Brizeux Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre

Jean-Noël Briffaut

Book

5 pages

Flag

Français

Lycée Brizeux Samedi avril PCSI A B
Category

Documents

Lycée Brizeux Samedi avril PCSI A B

Yves Josse

Lycée Brizeux Samedi avril PCSI A B Alternate Text
Category

Documents

Etudes supérieures

Lycée Brizeux Samedi avril PCSI A B

Yves Josse

Book

7 pages

Flag

Notice Thermostat Hunter  40170
Category

Documents

Notice Thermostat Hunter 40170

Robert Hunter

Notice Thermostat Hunter  40170 Alternate Text
Category

Documents

Modes d'emploi

Notice Thermostat Hunter 40170

Robert Hunter

Book

33 pages

Flag

Français

Notice Thermostat Hunter  40120
Category

Documents

Notice Thermostat Hunter 40120

Robert Hunter

Notice Thermostat Hunter  40120 Alternate Text
Category

Documents

Modes d'emploi

Notice Thermostat Hunter 40120

Robert Hunter

Book

28 pages

Flag

Français

Notice Thermostat Hunter  40135
Category

Documents

Notice Thermostat Hunter 40135

Robert Hunter

Notice Thermostat Hunter  40135 Alternate Text
Category

Documents

Modes d'emploi

Notice Thermostat Hunter 40135

Robert Hunter

Book

30 pages

Flag

Français

Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre POTENTIELS THERMODYNAMIQUES ÉNERGIE LIBRE ENTHALPIE LIBRE LES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES Introduction la néguentropie Nous étudierons dans ce chapitre les systèmes hors d équilibre et leur évolution vers un état d équilibre La recherche d une position d équilibre est un problème classique en mécanique quand un système mécanique est soumis des forces dérivant d une énergie potentielle la recherche d un minimum de cette énergie nous conduit aux états d équilibre stable Existerait il alors en thermodynamique des fonctions jouant le même rôle et qu on pourrait alors appeler potentiels thermodynamiques L évolution d un système thermodynamique est étudiée par le second principe Celui ci on l a vu permet de distinguer les transformations idéales réversibles et les transformations réelles irréversibles Notons bien que si un système est hors d équilibre il subit une transformation spontanée nécessairement irréversible A cette irréversibilité est associée une création d entropie mais le terme de transfert est lui de signe quelconque Cependant si le système est isolé seul subsiste le terme de création un système isolé hors d équilibre évolue toujours en augmentant son entropie S il atteint un état d équilibre son entropie dans cet état ne peut être que maximale Par analogie avec la mécanique on est alors tenté de définir une néguentropie S* S qui elle serait minimale l équilibre Tout système isolé hors d équilibre évolue vers un état d équilibre qui correspond un minimum de la néguentropie S La néguentropie répond bien l attente qu on en avait elle joue le rôle pour un système isolé de potentiel thermodynamique indiquant par son minimum l état d équilibre du système Elle a cependant un gros défaut la nécessité de considérer un système isolé donc soumis des transformations internes uniquement ce qui n est guère réalisé en pratique Il nous faut donc inventer de nouveaux potentiels thermodynamiques pour des systèmes non isolés
Category

Documents

Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre POTENTIELS THERMODYNAMIQUES ÉNERGIE LIBRE ENTHALPIE LIBRE LES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES Introduction la néguentropie Nous étudierons dans ce chapitre les systèmes hors d'équilibre et leur évolution vers un état d'équilibre La recherche d'une position d'équilibre est un problème classique en mécanique quand un système mécanique est soumis des forces dérivant d'une énergie potentielle la recherche d'un minimum de cette énergie nous conduit aux états d'équilibre stable Existerait il alors en thermodynamique des fonctions jouant le même rôle et qu'on pourrait alors appeler potentiels thermodynamiques L'évolution d'un système thermodynamique est étudiée par le second principe Celui ci on l'a vu permet de distinguer les transformations idéales réversibles et les transformations réelles irréversibles Notons bien que si un système est hors d'équilibre il subit une transformation spontanée nécessairement irréversible A cette irréversibilité est associée une création d'entropie mais le terme de transfert est lui de signe quelconque Cependant si le système est isolé seul subsiste le terme de création un système isolé hors d'équilibre évolue toujours en augmentant son entropie S'il atteint un état d'équilibre son entropie dans cet état ne peut être que maximale Par analogie avec la mécanique on est alors tenté de définir une néguentropie S* S qui elle serait minimale l'équilibre Tout système isolé hors d'équilibre évolue vers un état d'équilibre qui correspond un minimum de la néguentropie S La néguentropie répond bien l'attente qu'on en avait elle joue le rôle pour un système isolé de potentiel thermodynamique indiquant par son minimum l'état d'équilibre du système Elle a cependant un gros défaut la nécessité de considérer un système isolé donc soumis des transformations internes uniquement ce qui n'est guère réalisé en pratique Il nous faut donc inventer de nouveaux potentiels thermodynamiques pour des systèmes non isolés

Françoise Briffaut

Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre POTENTIELS THERMODYNAMIQUES ÉNERGIE LIBRE ENTHALPIE LIBRE LES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES Introduction la néguentropie Nous étudierons dans ce chapitre les systèmes hors d équilibre et leur évolution vers un état d équilibre La recherche d une position d équilibre est un problème classique en mécanique quand un système mécanique est soumis des forces dérivant d une énergie potentielle la recherche d un minimum de cette énergie nous conduit aux états d équilibre stable Existerait il alors en thermodynamique des fonctions jouant le même rôle et qu on pourrait alors appeler potentiels thermodynamiques L évolution d un système thermodynamique est étudiée par le second principe Celui ci on l a vu permet de distinguer les transformations idéales réversibles et les transformations réelles irréversibles Notons bien que si un système est hors d équilibre il subit une transformation spontanée nécessairement irréversible A cette irréversibilité est associée une création d entropie mais le terme de transfert est lui de signe quelconque Cependant si le système est isolé seul subsiste le terme de création un système isolé hors d équilibre évolue toujours en augmentant son entropie S il atteint un état d équilibre son entropie dans cet état ne peut être que maximale Par analogie avec la mécanique on est alors tenté de définir une néguentropie S* S qui elle serait minimale l équilibre Tout système isolé hors d équilibre évolue vers un état d équilibre qui correspond un minimum de la néguentropie S La néguentropie répond bien l attente qu on en avait elle joue le rôle pour un système isolé de potentiel thermodynamique indiquant par son minimum l état d équilibre du système Elle a cependant un gros défaut la nécessité de considérer un système isolé donc soumis des transformations internes uniquement ce qui n est guère réalisé en pratique Il nous faut donc inventer de nouveaux potentiels thermodynamiques pour des systèmes non isolés Alternate Text
Category

Documents

Cours

Ch T2 Potentiels thermodynamiques Energie libre Enthalpie libre POTENTIELS THERMODYNAMIQUES ÉNERGIE LIBRE ENTHALPIE LIBRE LES POTENTIELS THERMODYNAMIQUES Introduction la néguentropie Nous étudierons dans ce chapitre les systèmes hors d'équilibre et leur évolution vers un état d'équilibre La recherche d'une position d'équilibre est un problème classique en mécanique quand un système mécanique est soumis des forces dérivant d'une énergie potentielle la recherche d'un minimum de cette énergie nous conduit aux états d'équilibre stable Existerait il alors en thermodynamique des fonctions jouant le même rôle et qu'on pourrait alors appeler potentiels thermodynamiques L'évolution d'un système thermodynamique est étudiée par le second principe Celui ci on l'a vu permet de distinguer les transformations idéales réversibles et les transformations réelles irréversibles Notons bien que si un système est hors d'équilibre il subit une transformation spontanée nécessairement irréversible A cette irréversibilité est associée une création d'entropie mais le terme de transfert est lui de signe quelconque Cependant si le système est isolé seul subsiste le terme de création un système isolé hors d'équilibre évolue toujours en augmentant son entropie S'il atteint un état d'équilibre son entropie dans cet état ne peut être que maximale Par analogie avec la mécanique on est alors tenté de définir une néguentropie S* S qui elle serait minimale l'équilibre Tout système isolé hors d'équilibre évolue vers un état d'équilibre qui correspond un minimum de la néguentropie S La néguentropie répond bien l'attente qu'on en avait elle joue le rôle pour un système isolé de potentiel thermodynamique indiquant par son minimum l'état d'équilibre du système Elle a cependant un gros défaut la nécessité de considérer un système isolé donc soumis des transformations internes uniquement ce qui n'est guère réalisé en pratique Il nous faut donc inventer de nouveaux potentiels thermodynamiques pour des systèmes non isolés

Françoise Briffaut

Book

6 pages

Flag

Français

THERMOSTATS PROGRAMMABLES ET PROGRAMMATEURS
Category

Documents

THERMOSTATS PROGRAMMABLES ET PROGRAMMATEURS

Vautier

THERMOSTATS PROGRAMMABLES ET PROGRAMMATEURS Alternate Text
Category

Documents

Cours

THERMOSTATS PROGRAMMABLES ET PROGRAMMATEURS

Vautier

Book

6 pages

Flag

Français

  • 1
Alternate Text