Bonsoir,
Voilà, je dispose de l'énoncé suivant :
Un système est constitué d'une mole d'eau liquide à -10°C susceptible de se solidifier. Il est mis en relation avec un thermostat
1 porté à une température
déterminée.
est successivement égal à -10°C, 0°C puis 10°C.
1) Calculer pour chaque cas S(
) = S(B)-S(A). On considère pour cela une transformation réversible faisant passer de l'état A (1 mole d'eau liquide à -10°C) à l'état B (1 mole de glace à la température
).
2) Calculer pour chaque cas S(
1).
Données :
- chaleur spécifique de l'eau liquide : CP1 = 4,18 J/K/g
- chaleur spécifique de la glace : CP2 = 2,09 J/K/g
- chaleur latente de fusion (réversible) de la glace (à 0°C) : CP3 = 334,4 J/g
J'ai besoin d'aide pour la question 2 : je ne sais pas quelles bornes d'intégration utiliser pour calculer (
1). Je sais que je dois choisir la température initiale puis la température finale, mais je ne connais pas la température finale du thermostat...
Auriez-vous une idée ?
Merci
bonsoir,
un thermostat est une source de chaleur "parfaite", càd que sa température ne varie pas quelle que soit la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur
d'où S = Q/T avec T: température du thermostat (
dans l'exo)
si mes souvenirs sont bons
Ah oui effectivement ! Je n'y avais pas pensé ! Mais quel est le signe de Q ? Est-ce que le thermostat reçoit ou fournit de la chaleur ?
En fait c'est bon j'ai trouvé : le système (eau liquide) reçoit de la chaleur, tandis que le thermostat (système
1) en fournit à
. Et en comparant avec la correction de l'exercice, je trouve les bons résultats
Merci beaucoup pour ton aide krinn ! Sans toi, je n'aurais pas pu finir cet exercice ce soir
Bonne soirée !
ça dépend de ce qu'on lui demande
il fournit ou reçoit la chaleur qu'on lui demande sans que sa température ne varie.
le signe de Q dépend du système en contact avec lui et de la nature de la transformation dans ce système
par ex. si ce système a besoin de chaleur, Q est <0 (vu du thermostat) et -Q>0 (vu du système en contact avec le thermostat)
si je ne m'abuse
et, surtout, allez PSG!
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