Ill. Thermodynamique des processus irréversibles
101
(9)
d'où la loi de composition des résistances thermiques pour des« murs en série»
(10)
- Murs accolés côte à côte
En négligeant les effets de bord, on trouve que le flux total traversant le système
est égal à la somme des flux traversant chaque mur. Si les faces de chaque mur
sont soumises aux mêmes températures T1 et T1, il vient alors
,,, _ T1 - Ti T1 - Ti T1 - Ti _ (T ,,., )( 1
1
1 )- T1 - Ti ( l l)
! f l Q - - - + - - +
- 2- 1 1 - + - + - - - -
R1
R1
R3
R1 R1 R3
R
d'où la loi de composition pour des« murs en parallèle»
_!_= L_1
R
J R 1
2.2.3. Mesure de la conductivité thermique des solides
La formule §2.2.2.-(5) réécrite sous la forme
À = --'- S(T2 -T1)
(12)
(1)
permet d'imaginer les expériences classiques conduisant aux mesures de conductivité thermique. Plusieurs résultats sont à noter. Les conducteurs électriques possèdent généralement une conductivité thermique plus importante que celle des
isolants électriques. Le fait que la conductivité thermique varie dans le même sens
que la conductivité électrique, montre que probablement, la présence des électrons
(particules mobiles) est un vecteur qui non seulement est responsable de la
conductivité électrique mais également du transport d'énergie calorifique.
liège expansé
0,033
laine de verre
0,03
coton
0,047
laine
0,03
beurre de soie
0,042
amiante
0,13
Tableau 2. Isolants.
marbre
3
verre
0,7
platre
0,37
paraffine
0,21
brique
0,51
bois
0,31
Tableau 3. Corps faiblement conducteurs.
101
(9)
d'où la loi de composition des résistances thermiques pour des« murs en série»
(10)
- Murs accolés côte à côte
En négligeant les effets de bord, on trouve que le flux total traversant le système
est égal à la somme des flux traversant chaque mur. Si les faces de chaque mur
sont soumises aux mêmes températures T1 et T1, il vient alors
,,, _ T1 - Ti T1 - Ti T1 - Ti _ (T ,,., )( 1
1
1 )- T1 - Ti ( l l)
! f l Q - - - + - - +
- 2- 1 1 - + - + - - - -
R1
R1
R3
R1 R1 R3
R
d'où la loi de composition pour des« murs en parallèle»
_!_= L_1
R
J R 1
2.2.3. Mesure de la conductivité thermique des solides
La formule §2.2.2.-(5) réécrite sous la forme
À = --'- S(T2 -T1)
(12)
(1)
permet d'imaginer les expériences classiques conduisant aux mesures de conductivité thermique. Plusieurs résultats sont à noter. Les conducteurs électriques possèdent généralement une conductivité thermique plus importante que celle des
isolants électriques. Le fait que la conductivité thermique varie dans le même sens
que la conductivité électrique, montre que probablement, la présence des électrons
(particules mobiles) est un vecteur qui non seulement est responsable de la
conductivité électrique mais également du transport d'énergie calorifique.
liège expansé
0,033
laine de verre
0,03
coton
0,047
laine
0,03
beurre de soie
0,042
amiante
0,13
Tableau 2. Isolants.
marbre
3
verre
0,7
platre
0,37
paraffine
0,21
brique
0,51
bois
0,31
Tableau 3. Corps faiblement conducteurs.
