Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Julien BOK
Dans le chapitre " Chaleur et thermodynamique" : … *La thermodynamique s'intéresse aux échanges d'énergie entre systèmes macroscopiques. À l'échelle atomique, ces systèmes sont composés de particules (molécules) douées d'énergie cinétique, et aussi d'énergie potentielle mutuelle représentant l'interaction de ces particules entre elles. On appelle énergie interne cette énergie associée à la mécanique… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Louis RIVAIL
Dans le chapitre "Les potentiels intermoléculaires et les modèles de l'état liquide" : … g(r) permet de décrire complètement le liquide du point de vue thermodynamique. *À titre d'exemple, l'énergie interne vaut, pour un liquide monoatomique : Le premier terme de cette somme représentant la contribution de l'agitation thermique est le même que dans les gaz parfaits ; le second est la valeur moyenne de l'énergie d'… Lire la suiteÉcrit par : Henri DUBOST, Jean-Marie FLAUD
Dans le chapitre "Énergie interne du gaz parfait" : … *L'énergie interne (U) d'un système n'est définie qu'à une constante additive près : UÉcrit par : Berni J. ALDER, Bernard JANCOVICI
Dans le chapitre "Ensemble canonique" : … volume V, et éventuellement des autres paramètres λ. On montre que l'énergie libre du système est : La tâche propre de la mécanique statistique se réduit donc au calcul de Z. On obtient ensuite, à partir de l'énergie libre (14), les autres fonctions thermodynamiques, la pression étant : *l'énergie interne : et l'entropie… Lire la suiteÉcrit par : Paul GLANSDORFF, Ilya PRIGOGINE
Dans le chapitre "Le premier principe" : … le travail élémentaire dW se réduit au produit pdV et l'énergie totale U, à *l'énergie interne E en l'absence d'énergie cinétique. Le principe de conservation de l'énergie prend alors la forme simplifiée usuelle : L'étude des transformations qui s'effectuent à volume V constant, appelées aussi isomètres ou encore … Lire la suiteÉcrit par : Bernard DIU
Dans le chapitre "Le premier principe" : … . Cette énergie qui subsiste lorsque le système est immobile à l'échelle macroscopique est son *énergie interne. Dans ces conditions de repos macroscopique, les grandeurs U
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