1 • Les deux principes
de la thermodynamique
22
1.3 Le second principe
de la thermodynamique
– un cycle B fonctionnant entre les sources chaude et froide (nous nous
arrangeons pour que la chaleur prélevée par ce cycle à la source chaude
soit la même que celle prélevée par le cycle A).
Le cycle B global n’échange de la chaleur qu’avec les sources extrêmes
de température, on peut donc lui appliquer le théorème de Carnot entre
ces sources.
Dans la mesure où le rendement d’un cycle réversible ne dépend que
des niveaux de températures, les rendements des cycles A et B sont égaux.
Dans ces conditions, dans un cycle ditherme réversible, on peut démontrer que :
[1.37]
Q s.c.
Q int
Q int
Q s.fA
Q s.c.
Q s.fB
T s.f.
T s.c.
T int
W B
W A2
W A1
Cycle A
Cycle B
Figure 1.6 − Les trois cycles réversibles considérés
pour introduire l’échelle des températures absolues.
s.f.
s.f.
s.c.
s.c.
Q
T
Q
T
= -
www.biblio-scientifique.net
de la thermodynamique
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1.3 Le second principe
de la thermodynamique
– un cycle B fonctionnant entre les sources chaude et froide (nous nous
arrangeons pour que la chaleur prélevée par ce cycle à la source chaude
soit la même que celle prélevée par le cycle A).
Le cycle B global n’échange de la chaleur qu’avec les sources extrêmes
de température, on peut donc lui appliquer le théorème de Carnot entre
ces sources.
Dans la mesure où le rendement d’un cycle réversible ne dépend que
des niveaux de températures, les rendements des cycles A et B sont égaux.
Dans ces conditions, dans un cycle ditherme réversible, on peut démontrer que :
[1.37]
Q s.c.
Q int
Q int
Q s.fA
Q s.c.
Q s.fB
T s.f.
T s.c.
T int
W B
W A2
W A1
Cycle A
Cycle B
Figure 1.6 − Les trois cycles réversibles considérés
pour introduire l’échelle des températures absolues.
s.f.
s.f.
s.c.
s.c.
Q
T
Q
T
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