Programme de khôlle n°22 : du 30/03 au 03/04


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Chapitre M5 – Loi du moment cinétique et mouvements dans un champ de force centrale conservatif (exercices)

Chapitre T2 – Premier principe de la thermodynamique (cours et exercices)

Questions de cours :

  • Définir les transformations suivantes : monobare, isobare, monotherme, isotherme, isochore, adiabatique, mécaniquement réversible (quasi-statique).
  • Expression du travail des forces extérieures de pression et exemples (transformation monobare ; transformation isotherme et mécaniquement réversible d’un gaz parfait).
  • Énoncé complet du premier principe et application à une compression isotherme mécaniquement réversible d’un gaz parfait.
  • Enthalpie : définition, propriétés. Énoncé du premier principe avec cette fonction en précisant les conditions d’application.
  • Capacité thermique à pression constante C_p : définition, relation de Mayer et expression des capacités thermiques à volume et pression constante à l’aide du coefficient adiabatique \gamma.
  • Énoncé de la loi de Laplace en variable (P,V) (sans démonstration), conditions d’applications et passage à un autre jeu de variables au choix ((P,T) ou (T,V)).
  • Enthalpie de changement d’état : définition, signe. Application à un bilan d’enthalpie lorsque le système subit un échauffement ET un changement d’état.

Exercices ne faisant pas intervenir l’enthalpie (donc pas de changement d’état). Par contre la loi de Laplace a été vue et peut être utilisée.

Chapitre M6 – Mécanique du solide (questions de cours uniquement)

Questions de cours :

  • Définition d’un solide, et d’un système déformable. Conséquence sur la puissance des forces.
  • Loi du moment cinétique pour un solide : notion de moment d’inertie et interprétation physique, loi du moment cinétique et application au cas du pendule pesant.
  • Couple de forces : définition, valeur du couple. Liaison pivot : définition, cas de la liaison pivot idéale.
  • Énergie cinétique et puissance d’une force pour un solide en rotation. Énoncé et démonstration du théorème de la puissance cinétique. Cas d’un système déformable.