O On considère une masse m de diazote placée dans les conditions normales de
température et de pression.
Dans toute la suite, le gaz sera supposé parfait.
1. Le gaz est comprimé de façon isotherme et réversible de l’état A( PA. VA. TA )
jusqu’à l’état B(Pb, VB, TB) avec PB = 5PA.
Calculer le travail WA^B échangé au cours de cette transformation.
2. On ramène le gaz à l’état A puis on le comprime de façon adiabatique
jusqu’à l’état C(Pc, Vc, Te) avec Pc = 5PA.
a) Calculer le volume et la température du gaz dans l’état final C.
b) Calculer le travail WA^C échangé au cours de cette transformation.
Application numérique :
m = 28 g, masse molaire de l’azote M = 14 g. mol-1.
G On désire étudier la pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la
température.
Le schéma du montage est donné sur la figure 14.10.
C>
D u n o d L a
p h o to co p ie non
a u to risé e est un
d élit
Capteur différentiel de pression
Figure 14.10
Ps (en bar) 7 (en K) t (en s)
0,818
368
100
0,408
348
500
0,230
332
1 (XK)
0,166
324
1 500
0.139
314
2 500
0,122
311
3 (XX)
0,125
309
3 500
0,134
306
4 (XX)
0,127
304
4500
0. 125
302
5 (XX)
0.112
294
6 (XX)
L’eau sera considérée comme un corps pur. On porte à ébullition, robinet ouvert,
une masse m d’eau. Lorsque l'air du ballon est évacué, on ferme le robinet et
on enregistre la pression P$ (pression de vapeur saturante) et la température 7
en fonction du temps lors du refroidissement.
Les évolutions de Ps et T en fonction du temps sont représentées sur les figures
14.11 et 14.12.
L Déterminer les volumes massiques de l'eau pour 1 état liquide et I état
gazeux à T = 373 K et P = 1.013.105 Pa. Comparer ces deux volumes
massiques puis conclure.
température et de pression.
Dans toute la suite, le gaz sera supposé parfait.
1. Le gaz est comprimé de façon isotherme et réversible de l’état A( PA. VA. TA )
jusqu’à l’état B(Pb, VB, TB) avec PB = 5PA.
Calculer le travail WA^B échangé au cours de cette transformation.
2. On ramène le gaz à l’état A puis on le comprime de façon adiabatique
jusqu’à l’état C(Pc, Vc, Te) avec Pc = 5PA.
a) Calculer le volume et la température du gaz dans l’état final C.
b) Calculer le travail WA^C échangé au cours de cette transformation.
Application numérique :
m = 28 g, masse molaire de l’azote M = 14 g. mol-1.
G On désire étudier la pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la
température.
Le schéma du montage est donné sur la figure 14.10.
C>
D u n o d L a
p h o to co p ie non
a u to risé e est un
d élit
Capteur différentiel de pression
Figure 14.10
Ps (en bar) 7 (en K) t (en s)
0,818
368
100
0,408
348
500
0,230
332
1 (XK)
0,166
324
1 500
0.139
314
2 500
0,122
311
3 (XX)
0,125
309
3 500
0,134
306
4 (XX)
0,127
304
4500
0. 125
302
5 (XX)
0.112
294
6 (XX)
L’eau sera considérée comme un corps pur. On porte à ébullition, robinet ouvert,
une masse m d’eau. Lorsque l'air du ballon est évacué, on ferme le robinet et
on enregistre la pression P$ (pression de vapeur saturante) et la température 7
en fonction du temps lors du refroidissement.
Les évolutions de Ps et T en fonction du temps sont représentées sur les figures
14.11 et 14.12.
L Déterminer les volumes massiques de l'eau pour 1 état liquide et I état
gazeux à T = 373 K et P = 1.013.105 Pa. Comparer ces deux volumes
massiques puis conclure.
