Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Lucien SAJUS
Dans le chapitre "Formes réelles des espèces chimiques" : … espèces chimiques engagées, véritable transformation chimique conduisant à de nouvelles espèces ;* c'est parce que cette transformation est aisément réversible qu'elle est annulée lors du fractionnement du système et que l'on a eu tendance à la négliger alors qu'elle est d'une grande importance pour comprendre les transformations… Lire la suiteÉcrit par : Bernard DIU
Dans le chapitre "La variation d'entropie" : … La variation d'entropie entre deux états d'un système thermodynamique se calcule à partir d'une *transformation réversible (Carnot disait « idéale ») qui joint ces deux états. Supposons que, au cours de cette transformation, le système soit mis en contact avec plusieurs sources de chaleur, de températures absolues TÉcrit par : Paul GLANSDORFF, Ilya PRIGOGINE
Dans le chapitre "Le second principe" : … générale que, depuis cette époque, on lui a donné le nom de principe de Carnot-Clausius. *Il montre d'abord que, pour l'ensemble des processus réversibles, la température T est un diviseur intégrant de dQ et que, par conséquent, on peut écrire, pour un système fermé à température uniforme, une égalité du type suivant :… Lire la suiteÉcrit par : Pierre SOUCHAY
Dans le chapitre "Étude des équilibres" : …Écrit par : Bernard DIU
Dans le chapitre "Le deuxième principe" : … d'un corps froid à un corps chaud ». Mais, en s'appuyant sur la notion – toute théorique – de *processus réversibles (« idéaux », disait Carnot), Rudolf Emanuel Clausius introduisit une nouvelle fonction d'état (semblable sur ce point à l'énergie interne), qu'il nomma entropie (cf. entropie), traditionnellement notée S. Mais… Lire la suite
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