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  4. Méthode : Déterminer la taille d'un système thermodynamique

Déterminer la taille d'un système thermodynamique Méthode

Sommaire

1Relever la valeur du nombre de moles n du système étudié 2Rappeler la formule liant le nombre de moles n, le nombre de molécules N et le nombre d'Avogadro N_A 3Effectuer l'application numérique 4Comparer le nombre de molécules et le nombre d'Avogadro 5Donner le critère qui permet de différencier un système macroscopique d'un système microscopique 6Conclure quant à la taille du système

La thermodynamique est l'étude des échanges énergétiques entre des systèmes de taille macroscopique. On détermine la taille d'un système en comparant le nombre N de molécules le composant au nombre d'Avogadro N_A.

Un litre d'eau contient environ 5,5 x10-2 mol. En calculant le nombre de molécules présentes dans ce litre d'eau, déterminer si ce système est un système microscopique ou macroscopique.

Donnée : constante d'Avogadro N_A=6{,}02\times10^{23} mol-1

Etape 1

Relever la valeur du nombre de moles n du système étudié

On relève la valeur du nombre de moles n du système que l'on étudie.

Si le nombre de molécules N est donné dans l'énoncé, on passe directement à l'étape 4.

La valeur du nombre de moles n du système est :

n=5{,}5\times10^{-2} mol

Etape 2

Rappeler la formule liant le nombre de moles n, le nombre de molécules N et le nombre d'Avogadro N_A

On rappelle la formule permettant de calculer le nombre de molécules N à partir du nombre de moles n et du nombre d'Avogadro N_A : N = n \times N_A

On sait que le nombre de molécules N est donné par la formule :

N = n \times N_A

Etape 3

Effectuer l'application numérique

On effectue l'application numérique afin de calculer le nombre de molécules composant le système.

On a donc :

N = \left(5{,}5\times10^{-2}\right)\times\left(6{,}02\times10^{23}\right)

N=3{,}3\times10^{22} molécules

Etape 4

Comparer le nombre de molécules et le nombre d'Avogadro

On compare le nombre de molécules et le nombre d'Avogadro.

On a donc :

N\lt N_A

Etape 5

Donner le critère qui permet de différencier un système macroscopique d'un système microscopique

On rappelle que si le nombre de molécules est au moins du même ordre de grandeur que le nombre d'Avogadro, le système est considéré macroscopique, sinon il est microscopique.

Ici le nombre de molécules est au moins du même ordre de grandeur que le nombre d'Avogadro, le système est donc considéré comme macroscopique.

Etape 6

Conclure quant à la taille du système

On conclut en précisant si le système est macroscopique ou microscopique.

Le système est donc macroscopique.

Voir aussi
  • Cours : Les transferts thermiques d'énergie
  • Formulaire : Les transferts thermiques d'énergie
  • Quiz : Les transferts thermiques d'énergie
  • Méthode : Calculer la variation de l'énergie interne d'un système
  • Méthode : Identifier un type de transfert thermique
  • Méthode : Manipuler la relation du flux thermique en fonction de la quantité de chaleur
  • Méthode : Manipuler la relation donnant le flux thermique à travers une paroi plane
  • Méthode : Calculer une résistance thermique
  • Méthode : Calculer la variation d'énergie totale
  • Exercice : Calculer un nombre de moles
  • Exercice : Calculer un nombre d'entités à partir du nombre de moles
  • Exercice : Calculer la variation de l'énergie interne d'un système
  • Exercice : Identifier un type de transfert thermique
  • Exercice : Calculer un flux thermique en fonction de la quantité de chaleur
  • Exercice : Calculer la variation de température en fonction du flux thermique
  • Exercice : Calculer la durée d'un transfert en fonction du flux thermique
  • Exercice : Calculer le flux thermique à travers une paroi plane
  • Exercice : Calculer l'écart de température en fonction du flux thermique
  • Exercice : Calculer la résistance thermique en fonction du flux
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  • Exercice : Faire un bilan d'énergie
  • Exercice type bac : Transferts thermiques dans un bâtiment

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