Ce cours complète le MOOC « Thermodynamique : fondements » qui vous permettra de mettre en application les concepts fondamentaux de la thermodynamique. Pour atteindre cet objectif, le Professeur J.-Ph. Ansermet de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne s’est entouré d’experts et de spécialistes des différents domaines d’application provenant de diverses institutions partenaires du réseau RESCIF. Vous pourrez ainsi voir l’usage de la thermodynamique en chimie, en ingénierie et en physique.
L’objectif du cours est la compréhension et la capacité de mise en application des concepts fondamentaux de la thermodynamique. Après la présentation du premier et deuxième principe de la thermodynamique, l’exposé abordera les questions d’irréversibilité ainsi que les potentiels thermodynamiques.
Après l’établissement de ces bases conceptuelles qui font l’objet de la première partie, leurs applications à l’ingénierie tels que les transferts thermiques, la calorimétrie et les transitions de phases, seront traitées. Ensuite le point de vue de la chimie sera présenté pour aborder la conversion de l’énergie chimique en électricité.
Finalement, des sujets plus avancés sont abordés, à savoir les cycles thermodynamiques, les machines thermiques, les concepts de thermodynamique adaptés au milieu continu et finalement les processus irréversibles.
Le professeur J.-Ph. Ansermet qui est l’instigateur de ce cours est entouré d’experts et de spécialistes des différents domaines d’application, enseignant la thermodynamique dans diverses institutions partenaires du réseau RESCIF. Ce sont : le Professeur Michael Grätzel et le docteur Sylvain Brechet de l’EPFL, les Professeurs Paul Ekam, Théophile Mband, Marthe Boyomo et André Talla de l’ENSP de Yaoundé, le professeur Miltiadis Papalexandris de UCL à Louvain, le Professeur Etienne Robert du Polytechnique de Montréal et le Professeur Marwan Brouche de l’Université St-Joseph de Beyrouth.
Dans ce chapitre, le professeur Paul Ekam de l'Institut Polytechnique de Yaoundé au Cameroun présente la manière dont on modélise les échanges infinitésimaux de chaleur. Ceux-ci sont fonction de plusieurs variables d'état reliées par des coefficients appelés coefficients calorimétriques. Les potentiels thermodynamiques permettent ensuite de déterminer des relations entre ces coefficients. Finalement ces coefficients sont appliqués dans le cas d'un gaz parfait pour calculer les échanges de travail et de chaleur pour les processus standard (isotherme, adiabatique et isochore).
What's included
6 videos3 readings4 assignments
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6 videos•Total 76 minutes
La thermodynamique de quoi s'agit-il?•2 minutes
Introduction au MOOC collaboratif•5 minutes
Coefficients calorimétriques•23 minutes
Coefficients calorimétriques du gaz parfait•17 minutes
Applications•15 minutes
Expériences : calorimétrie•13 minutes
3 readings•Total 30 minutes
Bibliographie et message des enseignants•10 minutes
Identité cyclique de dérivées partielles•10 minutes
Indications pour la résolution des quiz•10 minutes
4 assignments•Total 120 minutes
1.1 Chaleur échangée à pression constante•30 minutes
1.2 Chaleur massique moyenne d'un métal•30 minutes
1.3 Cycle de Lenoir•30 minutes
1.4 Etude d'un changement d'état•30 minutes
Transitions de phase - Boyomo - ENSP Yaoundé
Module 2•2 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre, le docteur Marthe Boyomo de l'Institut Polytechnique de Yaoundé au Cameroun présente les éléments de base de la théorie des transitions de phase, c'est-à-dire des variations abruptes de l'état de la matière. La première partie traite de la stabilité de ces états. La deuxième partie traite des transitions dites de premier ordre. Dans la troisième partie, ceci est illustré par l'exemple de la transition liquide-vapeur en utilisant le modèle de van der Walls.
What's included
4 videos3 assignments
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4 videos•Total 59 minutes
Critères de stabilité•20 minutes
Transitions de phase de 1er ordre•15 minutes
Transitions liquide-vapeur•10 minutes
Expériences : transitions de phase•14 minutes
3 assignments•Total 90 minutes
2.1 Modèle de coexistence de phases•30 minutes
2.2 Equilibre liquide-gaz•30 minutes
2.3 Gaz de van der Waals•30 minutes
Thermodynamique et réactions chimiques - Mbang - ENSP Yaoundé
Module 3•3 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre, le docteur Théophile Mbang de l'Institut Polytechnique de Yaoundé au Cameroun applique les concepts de la thermodynamique pour modéliser la dynamique des réactions chimiques. Il introduit l'avancement d'une réaction chimique et définit l'enthalpie et l'énergie libre de Gibbs d'une réaction chimique. Il discute aussi la loi de Hess et la loi d'action de masse.
What's included
6 videos4 assignments
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6 videos•Total 83 minutes
Avancement de réaction•19 minutes
Premier principe et réactions chimiques•18 minutes
Enthalpie de formation•9 minutes
Valence•12 minutes
Loi d'action de masse•14 minutes
Expériences: chimie•10 minutes
4 assignments•Total 120 minutes
3.1 Oxydation de l'ammoniac•30 minutes
3.2 Etude de deux réactions simultanées•30 minutes
3.3 Equilibre de Boudouard•30 minutes
3.4 Propulsion de fusées•30 minutes
Electro-chimie - Graetzel - EPFL Lausanne
Module 4•2 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre le professeur M. Graetzel de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse applique les concepts de la thermodynamique à l'électrochimie. Les outils de base de la thermodynamique permettent de modéliser les fonctionnement des batteries, ainsi que celui des piles à combustibles. Le cas d'une pile à concentration est abordé en exercice. La généralisation du potentiel chimique en électrochimie est le potentiel électrochimique qui rend notamment comptes des interactions électrostatiques entre des ions.
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5 videos3 assignments
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5 videos•Total 62 minutes
Tension de cellule ouverte vs énergie libre•14 minutes
Batteries à ions de lithium•13 minutes
batterie au plomb•17 minutes
Cellule à hydrogène•13 minutes
Expériences: électrochimie•4 minutes
3 assignments•Total 68 minutes
Travail d'une pile•30 minutes
Une pile à concentration•8 minutes
Réaction chimique•30 minutes
Propriétés thermodynamiques des fluides - Talla - ENSP Yaoundé
Module 5•3 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre le professeur André Talla de l'Institut Polytechnique de Yaoundé au Cameroun applique les concepts de la thermodynamique à des fluides. Il décrit en particulier des processus isothermes, adiabatiques, isochores et isobares. En considérant un cycle thermodynamique ditherme (constitué de deux isothermes) il définit la notion de rendement et celle d'efficacité.
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5 videos4 assignments
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5 videos•Total 73 minutes
Concept de fluide en thermodynamique•5 minutes
Diagramme de Clapeyron et diagramme entropique•12 minutes
Introduction aux machines thermiques•19 minutes
Diagrammes de Mollier•22 minutes
Expériences: cycles thermodynamiques des fluides•15 minutes
4 assignments•Total 120 minutes
5.1 Surface libre d'un liquide•30 minutes
5.2 Atmosphère terrestre au repos•30 minutes
5.3 Diagramme de Mollier pour l'eau•30 minutes
5.4 Cycle de Rankine•30 minutes
Machines thermiques - Robert - Ecole Polytechnique de Montreal
Module 6•3 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre, le professeur Etienne Robert de l'École Polytechnique de Montréal au Canada discute les applications techniques des cycles thermodynamiques. Il explique le fonctionnement du moteur à combustion, des turbine à gaz et des pompes thermiques.
What's included
5 videos4 assignments
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5 videos•Total 68 minutes
Cycles thermodynamiques•17 minutes
Moteurs à combustion interne•13 minutes
Cycles de turbines à gaz•13 minutes
Cycles de pompes thermique•9 minutes
Expériences: machines thermiques•15 minutes
4 assignments•Total 120 minutes
6.1 Cycle de Carnot inversé•30 minutes
6.2 Fontaine réfrigérante•30 minutes
6.3 Cycle de moteur à combustion interne•30 minutes
Dans ce chapitre le Docteur Marwan Brouche et le Docteur Chantal Maatouk de l'université Saint-Josèphe à Beyrouth au Liban traitent des transferts de chaleur par convection, conduction et radiation. Ils discutent notamment l'équation de la chaleur.
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7 videos2 assignments
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7 videos•Total 118 minutes
Transfert conductif en régime stationnaire•17 minutes
Transfert conductif en régime stationnaire: Application•15 minutes
Transfert conductif en régime non stationnaire•11 minutes
Transfert conductif en régime non stationnaire: Application•23 minutes
Expériences : transferts thermiques•17 minutes
Rayonnement thermique•19 minutes
Rayonnement thermique: Application•16 minutes
2 assignments•Total 60 minutes
Déphasage thermique•30 minutes
Effusivité•30 minutes
Milieux continus - Papalexandis - UCL Louvain
Module 8•2 hours to complete
Module details
Dans ce chapitre, le professeur Miltiadis Papalexandris de l'Université Catholique de Louvain en Belgique développe une description locale de la thermodynamique où les systèmes locaux sont à l’équilibre. Cela lui permet de définir les champs intensifs "température", "pression" et "potentiel thermodynamique". En suivant cette approche, il détermine notamment les équations qui localement gouvernent la thermostatique, la thermodynamique des processus réversibles et celle des processus irréversibles.
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3 videos3 assignments
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3 videos•Total 47 minutes
Introduction à la thermodynamique des milieux continus•19 minutes
Equation de continuité•18 minutes
Bilan énergétique•10 minutes
3 assignments•Total 90 minutes
8.1 Bilan de substances chimiques•30 minutes
8.2 Dérivée temporelle et gradient de pression•30 minutes
Dans ce chapitre, le professeur Miltiadis Papalexandris de l'Université Catholique de Louvain en Belgique applique la thermodynamique des milieux continus pour modéliser les processus irréversibles. Ces processus sont décrits par des relations linéaires entre les courants généralisés et les forces généralisées qui décrivent des lois et des effets physiques. Comme exemple, il présente entre autres les lois d’Ohm, de Fick et de Fourier, et les effets Hall, Seebeck et Joule.
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