Thermodynamique

La thermodynamique fait partie de la formation de base du scientifique et de l'ingénieur parce qu'elle apprend à raisonner à partir de principes fondamentaux pour notamment rendre compte de phénomènes de transport comme la diffusion de la chaleur et de la matière, qui jouent un rôle essent...

Description complète

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Ansermet Jean-Philippe (Auteur), Bréchet Sylvain (Auteur)
Format : Manuel
Langue : français
Titre complet : Thermodynamique / Jean-Philippe Ansermet, Sylvain Bréchet
Publié : Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes , C 2016
Description matérielle : 1 vol. (XIII-356 p.)
Collection : Traité de physique
Sujets :
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200 1 |a Thermodynamique  |f Jean-Philippe Ansermet, Sylvain Bréchet 
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215 |a 1 vol. (XIII-356 p.)  |c ill. en coul., couv. en coul.  |d 24 cm 
225 2 |a Traité de Physique 
339 |a Un énoncé des fondements de la thermodynamique, suivi d'une illustration de leur application à la phénoménologie des processus thermiques et d'une introduction à la thermodynamique des milieux continus. Chaque chapitre contient cinq problèmes résolus. ©Electre 2016 
300 |a Ouvrage de référence du cours de thermodynamique en ligne MOOC élaboré par le Réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la Francophonie 
320 |a Notes bibliogr. Index 
330 |a La thermodynamique fait partie de la formation de base du scientifique et de l'ingénieur parce qu'elle apprend à raisonner à partir de principes fondamentaux pour notamment rendre compte de phénomènes de transport comme la diffusion de la chaleur et de la matière, qui jouent un rôle essentiel dans de nombreux développements technologiques. De par son caractère fondamental, la thermodynamique continue à guider les chercheurs dans l'exploration de nouveaux effets. Les quatre premiers chapitres du livre énoncent les fondements de la thermodynamique, les quatre suivants illustrent leur application à la phénoménologie des processus thermiques et les trois derniers introduisent la thermodynamique des milieux continus. Chaque chapitre contient cinq problèmes entièrement résolus, issus d'une longue pratique d'enseignement. Un MOOC collaboratif (moocs.epfl.ch), coordonné par les auteurs, permet de compléter la formation offerte par cet ouvrage. [Source : 4e de couv.] 
359 2 |b Chapitre 1 Système thermodynamique et premier principe  |c Introduction historique  |c Systeme thermodynamique  |c Etat, variables et fonctions d'etat  |c Processus et changement d'etat  |c Grandeurs extensive et intensive  |c Premier principe de la thermodynamique  |c Thermodynamique et mecanique  |c Energie interne  |c Oscillateur harmonique amorti  |c Exercices  |b Chapitre 2 Entropie et deuxieme principe  |c Introduction historique  |c Chaleur et entropie  |c Deuxieme principe de la thermodynamique  |c Systeme simple ferme constitue de plusieurs substances  |c Systeme simple rigide ferme  |c Systeme mecanique adiabatiquement ferme  |c Systeme simple ferme  |c Exercices  |b Chapitre 3 Thermodynamique de sous-systemes simples  |c Introduction historique  |c Paroi diatherme fixe et impermeable  |c Paroi diatherme mobile et impermeable  |c Paroi diatherme rigide et permeable  |c Paroi diatherme mobile et permeable  |c Exercices  |b Chapitre 4 Potentiels thermodynamiques  |c Introduction historique  |c Relations fondamentales  |c Les transformations de Legendre  |c Potentiels thermodynamiques  |c Equilibre de sous-systemes couples a un reservoir  |c Chaleur et travail de systemes couples a des reservoirs  |c Relations de Maxwell  |c Exercices  |b Chapitre 5 Calorimetrie  |c Introduction historique  |c Coecients calorimetriques  |c Chaleur specique des solides  |c Gaz parfait  |c Coecients calorimetriques du gaz parfait  |c Entropie du gaz parfait  |c Exercices  |b Chapitre 6 Transitions de phases  |c Introduction historique  |c Concavite de l'entropie  |c Convexite de l'energie interne  |c Stabilite et entropie  |c Stabilite et potentiels thermodynamiques  |c Transitions de phase  |c Chaleurs latentes  |c Relation de Clausius-Clapeyron  |c Regle des phases de Gibbs  |c Gaz de van der Waals  |c Exercices  |b Chapitre 7 Machines thermiques  |c Introduction historique  |c Cycle de Carnot  |c Processus reversibles pour le gaz parfait  |c Cycle de Carnot pour le gaz parfait  |c Rendement et ecacites  |c Cycle de Carnot endoreversible  |c Moteur de Stirling  |c Pompe à chaleur et refrigerateur  |c Exercices  |b Chapitre 8 Chimie et electrochimie  |c Introduction historique  |c Reactions chimiques  |c Dissipation des reactions chimiques  |c Volume, entropie et enthalpie molaires  |c Melange de gaz parfaits  |c Osmose  |c Electrochimie  |c Exercices  |b Chapitre 9 Matiere et champs electromagnetiques  |c Introduction historique  |c Isolant et champs electromagnetiques  |c Conducteur et champs electromagnetiques  |c Conducteur et champs electromagnetiques exterieurs  |c Desaimantation adiabatique  |c Exercices  |b Chapitre 10 Thermodynamique des milieux continus  |c Introduction historique  |c Equations de continuite  |c Equations d'evolution  |c Exercices  |b Chapitre 11 Thermodynamique des processus irreversibles  |c Introduction historique  |c Relations phenomenologiques lineaires  |c Reactions chimiques et frottement visqueux  |c Transport  |c Exercices 
410 | |0 191776491  |t Traité de physique  |c Lausanne  |n Presses polytechniques et universitaires romandes  |d 2009 
512 | |a Thermo-dynamique 
606 |3 PPN027254046  |a Thermodynamique  |3 PPN03020934X  |x Manuels d'enseignement supérieur  |2 rameau 
606 |3 PPN027254046  |a Thermodynamique  |3 PPN027790517  |x Problèmes et exercices  |2 rameau 
676 |a 536.7  |v 23 
680 |a QC311.28 
700 1 |3 PPN138501564  |a Ansermet  |b Jean-Philippe  |f 19..-....  |4 070 
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