Première
partie :
Thermodynamique expérimentale
Plan
détaillé de la première partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I.
Équations d’état . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II.
Statique des fluides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III.
Description d’un fluide réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IV.
Laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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V.
Le facteur temps en thermodynamique expérimentale . . . . . . . . . . . . .
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Deuxième
partie :
Thermodynamique microscopique
Plan
détaillé de la deuxième partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VI.
Modèles de gaz parfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VII.
Propriétés d’équilibre: idée de la statistique de Boltzmann . . . . .
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VIII.
Propriétés de non-équilibre: Exemple simple de phénomène de transport
Troisième
partie :
Thermodynamique classique
Plan
détaillé de la troisième partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introduction
à la troisième partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IX.
Exemple du gaz parfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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X.
Premier principe de la thermodynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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XI.
Deuxième. Principe de la thermodynamique . . . . . . . . . . . . . . . . .
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XII.
Thermodynamique industrielle (1ère partie ; pas de changement d’état)
XIII.
Coefficients calorimétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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XIV.
Potentiels thermodynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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XV.
Changements d’état . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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XVI.
Thermodynamique industrielle (2e partie ; avec changements d’état) . . .
XVII.
Lecture de quelques diagrammes d’équilibre . . . . . . . . . . . . . . .
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Appendice
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Tableau
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Index
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