DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA MATIERE
AGITATION THERMIQUE = ENERGIE CINETIQUE MICROSCOPIQUE T1 > T2 Par particule
ENERGIE POTENTIELLE MICROSCOPIQUE Changement d’état s’opérant à température et pression constante Etat liquide Etat gazeux Variation des distances entre les particules Changement d’état Variation d’énergie potentielle de nature électrostatique
ENERGIE INTERNE D’UN SYSTEME ENERGIE TOTALE D’UN SYSTEME
PHENOMENES A L’ORIGINE DE LA VARIATION D’ENERGIE INTERNE
PHENOMENES A L’ORIGINE DE LA VARIATION D’ENERGIE INTERNE
PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE CAS GENERAL Q transferts thermiques – chaleur échangée avec le milieu extérieur Q > 0 si le système reçoit de la chaleur Q < 0 si le système en cède au milieu extérieur W travail des forces non conservatives W > 0 si le système reçoit du travail Q < 0 si le système fournit du travail CAS D’UN SYSTÈME IMMOBILE
EXEMPLE DU MOTEUR THERMIQUE
TRANSFERTS THERMIQUES A QUELLE CONDITION ONT LIEU LES TRANSFERTS THERMIQUES ?
TRANSFERTS THERMIQUES PAR RAYONNEMENT
TRANSFERTS THERMIQUES PAR CONVECTION TRANSFERTS THERMIQUES PAR CONDUCTION
Flux Thermique : Quantité de chaleur transférée à travers une paroi de surface S par unité de temps En J En W En s Résistance thermique : En K En K/W En W T2 température la plus chaude T1 la température la plus froide Flux thermique Dans le cas d’une paroi de surface S, d’épaisseur e conçue dans un matériau de conductivité thermique
ASSOCIATION SERIE DE MATERIAU