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On peut définir plusieurs capacités calorifiques:
On peut définir plusieurs capacités calorifiques:


* La capacité calorifique ( notée '''C''' majuscule ) de l’objet étudié (par exemple un cube de laiton)
* La capacité calorifique ( notée '''C''' majuscule ) de l’objet étudié (par exemple un cube de laiton)
* La capacité calorifique spécifique qui est calculée pour une mole de matière ( notée '''c''' minuscule ) et qui aura les unités J.mol<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
* La capacité calorifique spécifique qui est calculée pour une mole de matière ( notée '''c''' minuscule ) et qui aura les unités J.mol<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
* La chaleur massique qui est calculée pour un kg de matière ( notée '''c''' minuscule ) et qui aura les unités J.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
* La chaleur massique qui est calculée pour un kg de matière ( notée '''c''' minuscule ) et qui aura les unités J.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>




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''Remarque'' : pour l'eau, entre {{Unité|0|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} et {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, on considèrera qu’il faut 4,18 kJ/(kg.{{Abréviation|°C|degré Celsius}}) ou 4,18 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> (quasiment constant).
''Remarque'' : pour l'eau, entre {{Unité|0|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} et {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, on considèrera qu’il faut 4,18 kJ/(kg.{{Abréviation|°C|degré Celsius}}) ou 4,18 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> (quasiment constant).


Au-delà, il faudra faire la moyenne entre la valeur du c<sub>p</sub> à la température initiale et la valeur du c<sub>p</sub> à la température finale (le c<sub>p</sub> moyen est notée <math>\scriptstyle \overline {c_p}</math>).
Au-delà, il faudra faire la moyenne entre la valeur du c<sub>p</sub> à la température initiale et la valeur du c<sub>p</sub> à la température finale (le c<sub>p</sub> moyen est notée <math>\scriptstyle \overline {c_p}</math>).
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:* le <math>\overline {c_{p1}}</math> de {{Unité|30|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} à {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, qui est de 4,18 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
:* le <math>\overline {c_{p1}}</math> de {{Unité|30|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} à {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, qui est de 4,18 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
:* le <math>\overline {c_{p2}}</math> de {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} à {{Unité|180|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, qui est de 4,39 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :
:* le <math>\overline {c_{p2}}</math> de {{Unité|100|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}} à {{Unité|180|{{Abréviation|°C|degré Celsius}}}}, qui est de 4,39 kJ.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :
<math>\overline {c_p} = \frac {c_p (30-100) + c_p (100-180)}{2} = \frac {4,18 + 4,39}{2} = \frac {8,57}{2} = 4,285\ kJ.kg^{-1}.K^{-1}</math>}}
<math>\overline {c_p} = \frac {c_p (30-100) + c_p (100-180)}{2} = \frac {4,18 + 4,39}{2} = \frac {8,57}{2} = 4,285\ kJ.kg^{-1}.K^{-1}</math>}}


== Quantité de chaleur ==
== Quantité de chaleur ==
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''Question'' : d'après vous, si l’on veut calculer la quantité d'énergie fournie pour élever le température d'un corps, de quels paramètres a-t-on besoin ?
''Question'' : d’après vous, si l’on veut calculer la quantité d'énergie fournie pour élever le température d'un corps, de quels paramètres a-t-on besoin ?


{{Solution
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* <math>\textstyle Q</math> en J
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* <math>\textstyle m</math> en kg
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* <math>\textstyle c_p</math> en J.kg<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>
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* <math>\textstyle \Delta T</math> <math>\textstyle = (T_{finale} - T_{initiale})</math> en K ou en {{Abréviation|°C|degré Celsius}}
* <math>\textstyle \Delta T</math> <math>\textstyle = (T_{finale} - T_{initiale})</math> en K ou en {{Abréviation|°C|degré Celsius}}
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Version du 24 mai 2016 à 18:24

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Chaleur
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Chapitre no 13
Leçon : Introduction à la thermodynamique
Chap. préc. :Applications du troisième principe
Chap. suiv. :Coefficients calorimétriques

Exercices :

Chaleur
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Introduction à la thermodynamique/Chaleur
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Capacités calorifiques ou Capacités thermiques

Question : D'après vous, tous les corps ont-ils besoin de la même quantité d'énergie pour élever de 1 °Ckg de matière ?

On peut définir plusieurs capacités calorifiques:

  • La capacité calorifique ( notée C majuscule ) de l’objet étudié (par exemple un cube de laiton)
  • La capacité calorifique spécifique qui est calculée pour une mole de matière ( notée c minuscule ) et qui aura les unités J.mol-1.K-1
  • La chaleur massique qui est calculée pour un kg de matière ( notée c minuscule ) et qui aura les unités J.kg-1.K-1


Chaleur massique

Remarque : pour l'eau, entre 0 °C et 100 °C, on considèrera qu’il faut 4,18 kJ/(kg.°C) ou 4,18 kJ.kg-1.K-1 (quasiment constant).

Au-delà, il faudra faire la moyenne entre la valeur du cp à la température initiale et la valeur du cp à la température finale (le cp moyen est notée ).

Exercices Résolus

1. Quel est le lorsque l’on veut élever la température de l'eau de 180 °C à 240 °C ?

2. Quel est le lorsque l’on veut élever la température de l'eau de 30 °C à 180 °C ?

Quantité de chaleur


Question : d’après vous, si l’on veut calculer la quantité d'énergie fournie pour élever le température d'un corps, de quels paramètres a-t-on besoin ?


Exercices résolus

1. Quelle quantité de chaleur faut-il pour élever la température de 5 kg d'eau de 20 °C à 100 °C ?