Chapitres Physique-Chimie en Terminale Générale
Cours thermodynamique terminale
Résumé de cours Exercices et corrigés
Cours en ligne de Physique-Chimie en Terminale
Bien connaître ses cours de physique chimie en terminale est fondamental pour réussir en terminale. Mais c’est également très important, pour les élèves qui se destinent à une prépa scientifique et à ceux qui se préparent aux concours d’écoles d’ingénieurs post-bac comme le concours Puissance-Alpha, le concours Avenir ou le concours Advance.
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A. Gaz parfait en thermodynamique terminale
1. Un gaz parfait est un modèle dans lequel
le volume propre des constituants est négligeable devant le volume de l’enceinte qui les contient
il n’y a pas d’interaction entre les constituants.
2. Loi des gaz parfaits.
Le volume en mètres cube
la pression en pascals
la température thermodynamique en kelvins, égale à
où est la température en degrés Celsius
la quantité de matière exprimée en moles sont liées par la relation
avec la constante des gaz parfaits.
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B. Premier principe de la thermodynamique terminale
1. L’énergie interne d’un système thermodynamique
L’énergie interne d’un système thermodynamique (formé d’un grand nombre de constituants) est assimilable à l’énergie microscopique, somme :
d’une énergie interne fondamentale (énergie de masse, énergie au sein des atomes et des molécules) supposée constante, qu’on peut prendre nulle
des énergies cinétiques individuelles des constituants autour du centre du système
des énergies potentielles d’interaction entre tous les couples de constituants.
est exprimée en joules (J)
2. Système incompressible en terminale
Pour un système incompressible subissant une transformation entre un état initial et un état final , la variation d’énergie interne est proportionnelle à la variation de température.
avec la capacité thermique du système, exprimée en joules par kelvin ()
3. Lorsqu’un système subit un transfert thermique
par conduction (au contact direct)
par convection (par l’intermédiaire d’un fluide)
par rayonnement (par échange de photons émis et absorbés)
on note l’énergie thermique transférée, exprimée en joules.
La « convention du banquier » indique qu’on compte positivement une énergie reçue et négativement une énergie cédée par un système.
Le transfert thermique se fait spontanément des corps les plus chauds vers les corps les plus froids.
4. Un système thermodynamique reçoit ou cède du travail
Un système thermodynamique reçoit ou cède du travail lorsqu’il y a déplacement d’une pièce mobile à l’échelle macroscopique
un piston se déplace en maintenant l’étanchéité d’un piston en forme de cylindre
une turbine tourne sous l’action du mouvement d’un fluide.
Lors du déplacement d’un piston d’aire , d’une distance , sous l’action de la pression constante d’un gaz extérieur
avec un signe + si le volume du système emprisonné dans le piston diminue et un signe – si ce volume augmente
est exprimé en joules.
5. Premier principe de la thermodynamique en terminale
Pour un système macroscopiquement au repos (le centre ne se déplace pratiquement pas), recevant un transfert thermique et un travail (grandeurs algébriques selon la convention du banquier), la variation d’énergie interne entre l’état initial et l’état final vaut
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C. Transfert thermique par conduction en terminale
1. La conduction est un mode de transfert thermique
La conduction est un mode de transfert thermique qui se produit à travers un corps solide, et au contact entre deux corps solides.
Lorsqu’un transfert thermique conductif s’opère entre deux solides, ou au travers d’un solide, si l’énergie thermique (exprimée en joules) est transférée pendant la durée (exprimée en secondes), alors le flux thermique conductif est
est en joules par seconde, c’est-à-dire en watts (W).
2. Lorsque les deux parois d’un bloc solide sont à des températures différentes
d’un côté, de l’autre avec
alors un flux thermique conductif traverse la cloison, de la zone la plus chaude (1) vers la zone la plus froide (2).
Il est proportionnel à la différence de température
où est la résistance thermique du bloc solide, exprimée en kelvins par watt ()
Cette loi est analogue à la loi d’ohm pour un conducteur ohmique, on l’appelle parfois la loi d’ohm thermique.
La différence de température se calcule en exprimant les deux températures en degrés Celsius, ou bien les deux températures en kelvins.
D. Transfert thermique par rayonnement terminale
1. Le rayonnement est le seul transfert thermique possible dans le vide
Il s’opère par émission de rayonnement électromagnétique de la part d’un corps et par absorption d’une partie de ce rayonnement par un autre corps.
Notons que ce transfert se fait toujours réciproquement, mais la puissance surfacique rayonnée par un corps chaud est plus grande que celle émise par un corps froid.
2. Loi de Stefan-Boltzmann
La puissance rayonnée par un corps de température de surface , dont la surface a une aire , émet une puissance thermique (ou flux thermique) rayonnée
où est la constante de Stefan.
3. Température d’équilibre de la surface terrestre, effet de serre
Le globe terrestre et son atmosphère est assimilé à une sphère de surface .
Il est frappé par une fraction du rayonnement solaire, du côté où il fait jour.
La puissance moyenne correspondante vaut avec
Une partie de ce rayonnement est réfléchie vers le cosmos, la fraction appelée albédo
La puissance solaire absorbée vaut donc
La surface du globe terrestre est à la température
Il émet donc un rayonnement donné par la loi de Stefan Boltzmann
L’atmosphère terrestre absorbe une fraction de ce rayonnement
Seule la puissance est donc émise vers le cosmos
À l’équilibre, la puissance absorbée est égale à la puissance émise
donc
soit une température d’équilibre d’environ
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E. Transfert thermique par convection terminale
1. La conducto-convection en Terminale
La conducto-convection est un mode de transfert thermique entre un fluide et un bloc solide au niveau de la paroi de ce solide au contact du fluide.
Si on note l’aire de la surface de contact, la température de la paroi et la température du fluide loin de la paroi, alors si le fluide est plus chaud que la paroi, la puissance thermique (ou flux) conducto-convective transférée du fluide au solide est donnée par la loi de Newton.
où est le coefficient de transfert conducto-convectif entre le fluide et la paroi, exprimé en
2. Corps au contact d’un thermostat : établissement de l’équation différentielle
Un corps solide, de capacité thermique et d’aire est plongé dans un fluide formant un thermostat, dont la température loin du corps reste constante
Le corps a une température uniforme supposée uniforme (partout la même), égale à celle de sa paroi.
Cette température évolue au cours du temps soit .
On applique le premier principe de la thermodynamique au corps entre deux dates et où est une durée très brève
Le corps est solide, donc indéformable et le travail qu’il reçoit est nul.
L’énergie thermique qu’il reçoit s’exprime grâce à la loi de Newton
Par définition de la capacité thermique, la variation d’énergie interne du corps a pour expression
Le premier principe s’écrit donc
soit
En faisant tendre vers 0, on reconnaît à gauche la dérivée de
d’où l’équation différentielle
3. Corps au contact d’un thermostat terminale: résolution de l’équation différentielle
En posant , appelé temps caractéristique, l’équation différentielle s’écrit
La solution générale de cette équation différentielle s’écrit
où est une constante d’intégration, qu’on détermine grâce à la condition initiale.
En notant la température du corps solide à l’instant initial on a
La courbe représentative de cette fonction a une forme caractéristique.
Voici le cas où
Le programme de physique-chimie en terminale n’est vraiment pas simple, c’est pourquoi les cours doivent être revus régulièrement tout au long de l’année. Cela permettra d’avoir une bonne moyenne en terminale et les résultats au bac n’en seront que meilleurs. Voici plusieurs idées de cours de physique-chimie à bien connaître et bien réviser :