2) Déterminer l'état thermodynamique (P 1, v 1, h 1) du fluide dans le réservoir après le remplissage d'une bouteille. Calculer la masse de Fréon 12 restant dans R. 3) Calculer le nombre maximum n de bouteilles à remplir en vapeur de Fréon 12 saturée. 4) Déterminer l'état thermodynamique (P 2, v 2, h 2) du fluide dans le réservoir R après le remplissage des n bouteilles. Calculer la masse de Fréon 12 restant dans le réservoir. 5) Le réservoir R est ensuite mis en communication, encore une fois, avec une autre bouteille identique aux précédentes, déterminer l'état thermodynamique (P 3, v 3) du fluide dans le réservoir R. 6) Déterminer qualitativement, sur le diagramme P-v, la position des points M 0, M 2 et M 3 représentatifs des états du fluide. TD de Thermodynamique II | Cours et Exercices Corrigés. La vapeur de Fréon 12 peut être assimilée à un gaz parfait. On donne: masse molaire du Fréon 12: M = 121 -1; constante molaire universelle des gaz parfaits: R = 8, 314 -1. K -1. Etat de saturation du Fréon 12 à T = 10 °C: T (°C) P (bar) v ' (m 3 -1) v » (m 3 -1) h' ( -1) h » ( -1) 10 4, 23 7, 34.
K -1. Exercice 2: Chaleur latente de vaporisation Un cylindre muni d'un piston susceptible de se déplacer sans frottement contient une mole de vapeur d'eau à l'état surchauffée. Les parois du cylindre sont conductrices d'énergie chaleur et sont placées dans un bain thermostaté dont on peut régler la température. La vapeur d'eau pourra être assimilée à un gaz parfait jusqu'à l'état de saturation. 1) La température étant maintenue constante à T 0 = 300 K, on comprime la vapeur de manière réversible et isotherme du volume V 0 = 3 m 3 au volume V 1 = 0, 63 m 3. Exercices et Examens Corrigés Thermodynamique 2 PDF. La vapeur se trouve alors partiellement liquéfiée et la pression est P 1 = 1300 Pa. a- Calculer le volume V » où apparaît la première gouttelette de liquide. b- Déterminer l'énergie travail mise en jeu lors de la compression de la vapeur c- Le volume massique de l'eau liquide est v = 1 cm 3. g -1, calculer en mole, la quantité de vapeur d'eau dans l'état P 1, V 1. 2) Le volume étant fixé à V 1, on élève la température de T 0 à T. La chaleur latente de vaporisation de l'eau est supposée fonction linéaire de la température: ℓ = aT + b (a = – 48, 66 -1.
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Chapitre 17: Thermodynamique des installations industrielles Démonstration du premier principe industriel en vidéo; TP/TD 16: Cycle thermodynamique d'un congélateur ( énoncé et éléments de correction des questions théoriques). Pour aller plus loin sur la conception des cycles moteurs, je vous recommande chaudement le livre Thermodynamique de l'ingénieur d'Olivier Cleynen, (Framabook, donc librement téléchargeable), agréable et parfaitement accessible en PT. Sauf mention contraire explicite, ces documents ont tous été travaillés par mes soins, mais s'inspirent de façon plus ou moins directe de livres et du travail de collègues. TD et Exercices corrigés Thermodynamique 2 SMP Semestre S3 PDF. J'autorise quiconque le souhaite à placer sur son site un lien vers mes documents, mais je n'autorise personne à les héberger directement. J'interdis par ailleurs toute utilisation commerciale de mon travail. Mise en page inspirée d'un modèle proposé par © Elephorm et Alsacréations --- Étienne Thibierge, 2015-2021 Me contacter
K -1, b = 56587 -1) a- En négligeant le volume molaire de l'eau liquide devant celui de la vapeur, montrer que la pression de vapeur saturante est liée à la température par la relation:. b- Trouver une relation donnant la température T 2 à laquelle la phase liquide disparaît (on calculera une valeur approchée de T 2 en posant T 2 = T 0 + δT et en considérant δT << T 0). Td thermodynamique corrigé du bac. Exercice 3. 3: Remplissage de bouteilles de gaz Un réservoir métallique indéformable de volume V 0 = 20 ℓ contient une masse m 0 = 12 kg de Fréon 12 (CF 2 Cl 2) à la température T 0 = 10 °C. 1) Déterminer l'état thermodynamique (P 0, v 0, T 0, h 0) du Fréon 12 en ce point M 0. Comme indiqué sur la figure, le réservoir R sert pour remplir en vapeur de Fréon 12 saturée, une par une, des bouteilles de même volume V 0 et contenant initialement du Fréon 12 à la température T 0 et sous une pression P b = 1 bar chacune. Ces remplissages se font à la même température T 0 pour une ouverture du robinet r jusqu'à équilibre de pression.
TD de Thermodynamique II Exercice 1: Ecoulement d'un fluide Dans un volume de contrôle, un fluide pénètre en 1 à la vitesse v 1 et à l'altitude z 1 et ressort en 2 à la vitesse v 2 et à l'altitude z 2 (figure ci-contre). Entre les instants t et t + dt, une masse dm 1 de fluide entre dans le volume de contrôle et une masse dm 2 en ressort. Td thermodynamique corrige les. Le système, délimité par la frontière, reçoit de l'extérieur une énergie chaleur et une énergie travail autre que le travail des forces de pression. 1) Déterminer la variation d'énergie interne totale entre les instants t et t + dt. 2) En déduire qu'en régime permanent, et si le système ne reçoit de l'extérieur ni chaleur ni travail, on a: 3) Déduire la vitesse v d'écoulement d'un gaz parfait à la sortie d'un mince tube horizontal, si la vitesse du gaz à l'entrée de est négligeable, et ses températures sont T 1 = 300 K à l'entrée et T 2 = 295 K à la sortie. Données: Masse molaire du gaz: M = 28 -1; Rapport des chaleurs spécifiques: = c p /c v = 7/5; Constante universelle des gaz parfaits: R = 8, 314 -1.
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