Premier principe de la thermodynamique, énergie totale d’un système, relation de Mayer, coefficient de Laplace, capacité thermique
Etotale=Ec,macro+Ep,marco+Ec,micro+Ep,micro
Ec,macro : Ec liée au mouvement d'ensemble du système
Ep,macro : Ep liée à des forces extérieures au système
Ec,micro : Ec des espèces chimiques en mouvement liée à l'agitation thermique
Ep,micro : Ep d'interaction des espèces chimiques entre elles
[...] -. L'enthalpie H d'un GP ne dépend que de la température donc ,,,- . - .=0 Ainsi : ,-.=,-, . =.,-, . =.,- . Relation de Mayer : (pour un GP) =,+.=,.+,.=,-, . +.=[,- ,.+]. Or ,-.=,-, . Alors ,-,.= ,-,.+ Coefficient de Laplace : =,,-,.-,-, . ,-,.= ,-,.+=.,-,. donc ,-,.=,-−1. Mais aussi ,-,.=,-−1. ,-.=,-−1. ,-,.=,-−1. Dans le cas où le seul travail est celui des forces pressantes, on a : =−pext. =,--−.. Mais il faut savoir exprimer pext Au cours d'une transformation quasi-statique ou réversible (=transformation infiniment lente), on a toujours pext=p, donc : =−p. Travail électrique reçu : =, . [...]
[...] d'interaction des espèces chimiques entre elles 1er principe de la thermodynamique : =+ Entre les instants t1 et t2 : ∆=,-2.−,-1.=+ ∆ ne dépend pas du chemin suivi pour aller de l'état initial vers l'état final, par contre W et Q en dépendent. Transformations particulières : Cyclique : état final = état initial donc ∆=,-.−,-.=0 Adiabatique : =0 donc =0 Le système ne reçoit pas de travail : =0 donc =0 On note H la fonction d'état enthalpie et =+ Sous forme différentielle : =,+. [...]
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