« Transferts thermiques/Grandeurs et unités » : différence entre les versions

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====Échelle thermodynamique de Celsius (°C)====
 
Cette échelle est basée sur l'observation suivante : tous les [[w:Thermomètre|thermomètres]] à gaz fournissent la même échelle lorsque ces gaz sont utilisés à faible pression. Il existe deux sortes de thermomètres à gaz, ceux basés sur la variation de volume à pression constante dont l'échelle est définie par la relation linéaire v = v0(1+αt) et ceux qui utilisent la variation de pression à volume constant et dont l'échelle est définie par : p = p0(1+βt). Pour tous les gaz, on trouve quelquequelle que soit leur nature :
 
α = β = 1 / 273,15
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T = t + 1/α = t + 273,15
 
On peut montrer que cette échelle se confond avec l'échelle de température introduite par Lord kelvinKelvin mesurée en °K (degré kelvinkelvins) appelée maintenant [[w:Kelvin#.C3.89chelle_kelvin_des_temp.C3.A9ratures|échelle Kelvin]]. La définition rigoureuse de la température absolue se fait à l'aide du deuxième principe de la thermodynamique.
 
 
L'unité utilisé pour les calculs est le Kelvinkelvin (K). Les températures sont données en degré CelciusCelsius (°C) ou en degré FarenheitFahrenheit (°F), selon les zones. Il est donc nécessaire de réaliséréalisr les conversions.
 
* TemératureTempérature en CelciusCelsius : T(K) = T (°C) + 273.15
* TemératureTempérature en Fahrenheit : T(K) = (T (°F) − 32) / 1,8 + 273,15
 
=== Énergie et chaleur===
 
L'unité SI pour l'énergie est le [[w:joule|joule]], c'est aussi celle qui est utilisé pour les transferts thermiques. Pour lesces transferts thermiquesderniers, on parle aussi de [[w:chaleur|chaleur]] ou d'[[w:Énergie_thermique|énergie thermique]]. Cependant, on peut trouver des énergies exprimées en [[w:calorie|caloriecalories]].
 
* 1 cal = 4.,18 J
 
==Phénomènes physiques liés à la chaleur==
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où α est le coefficient de dilatation linéique, <math>L_{0}</math> la longueur initiale à la température T0.
 
Vous pouvez trouver un certain nombre de valeurs de coefficientcoefficients linéiquelinéiques de dilatation dans l'article [[w:Dilatation_thermique|dilatation thermique]].
 
====Dilatation surfacique====
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}}
 
En général on simplifie en ne tenant pas compte dedu lafait dépendance deque la chaleur massique dépend de la température. Vous trouverez les valeurs de quelques capacitécapacités thermiques massiques dans l'[[w:Capacité_thermique_massique|article Wikipédia]] correspondant.
 
===Chaleur latente===
 
Pendant les changements d'état des corps ( fusion, vaporisation, ...), la température reste constante. Il est donc clair que la formule précédente
 
Q=m.c.ΔT