Fiche 95. Le cycle moteur de Carnot
Pages 252 à 253
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- GAUTRON, Laurent,
- BALLAND, Christophe,
- CIRIO, Laurent,
- MAUDUIT, Richard,
- PICON, Odile
- et WENNER, Éric,
- Gautron, Laurent.,
- et al.
- Gautron, L.,
- Balland, C.,
- Cirio, L.,
- Mauduit, R.,
- Picon, O.
- et Wenner, É.
- L. Gautron,
- C. Balland,
- L. Cirio,
- R. Mauduit,
- O. Picon
- et É. Wenner
https://doi.org/10.3917/dunod.gautr.2021.01.0252
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- Gautron, L.,
- Balland, C.,
- Cirio, L.,
- Mauduit, R.,
- Picon, O.
- et Wenner, É.
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- C. Balland,
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- R. Mauduit,
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- et É. Wenner
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- et al.
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- BALLAND, Christophe,
- CIRIO, Laurent,
- MAUDUIT, Richard,
- PICON, Odile
- et WENNER, Éric,
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Le diagramme de Raveau situe les cycles moteurs dans la zone II.
Fiche 94
Au cours d’un cycle (figure 95.1), le système étudié reçoit le transfert thermique QC
du thermostat C de température TC
, en convertit une partie sous forme de travail W
cycle, l’énergie restante étant cédée au thermostat F de température TF
sous forme de transfert thermique QF
.
L’objectif recherché est la plus grande conversion du transfert thermique QC
en travail fourni au milieu extérieur (− W
cycle). Le rendement (ou efficacité motrice) η d’un moteur thermique ditherme est le rapport entre le travail fourni au milieu extérieur et le transfert thermique reçu du thermostat C de température TC
au cours d’un cycle :
Le premier principe appliqué au cycle donne : − W
cycle = QC
+ QF
donc :
Il s’agit d’un cycle ditherme réversible. Il est constitué de :
deux transformations isothermes réversibles (thermiquement) au cours desquelles le système réalise les transferts thermiques avec les deux thermostats ;
deux transformations isentropiques permettant au système de passer de la température d’un thermostat à la température de l’autre thermostat donc de la première transformation isotherme à la seconde, puis de seconde à la première.
Fiche 74
L’égalité de Clausius \begin{equation} \frac{Q_{\mathrm{C}}}{T_{\mathrm{C}}}+\frac{Q_{\mathrm{F}}}{T_{\mathrm{F}}}=0\end{equation…
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