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Cycle de Carnot | Physique thermique Conférence Notes

d'énergie totale est égale à zéro. Cela signifie que le travail total doit être égal à la différence entre la chaleur entré et la chaleur extraite

ou, en divisant par l'apport de chaleur,

(8.4)

Ceci est appelé le rendement de Carnot (ou l'efficacité de conversion d'énergie) pour un processus réversible. Dans une situation réelle, les processus en cours dans un moteur thermique ne sont pas réellement réversible, de sorte que le véritable rendement est toujours inférieur au rendement de Carnot.

Notez que même dans le cas d'un processus réversible, nous pouvons atteindre une conversion complète de la chaleur en énergie que dans le cas où.

Réfrigérateurs

Si nous inversons le processus, nous pouvons créer un réfrigérateur . Ici, nous entrée une certaine quantité de travail afin d'en extraire la chaleur d'une région de basse température et l'éjecter dans la région de température plus élevée.

Nous avons encore que l'entropie ne doit pas changer, de telle sorte que le rapport des chaleurs est le rapport de la température, mais maintenant, au lieu de prendre le rapport W

/ Q

h, nous sommes intéressés par le rapport Q l / W

. Ce rapport est appelé le coefficient de performance du réfrigérateur. En utilisant le fait que le travail est encore

nous obtenons

(8.

5)

Nous pouvons tirer un moteur Carnot schématiquement comme

Pour montrer que l'Carnot moteur est un moteur idéal, «faire» le «dispositif»

où X est notre dispositif et C est une machine de Carnot. Supposons efficacité h X> h c. Puis

De cela, nous avons ce que Q

h '- Q

h = Q

l' -.

Q

L qui signifie que nous sommes à transférer la chaleur à partir de la plus faible à la température plus élevée sans faire aucun travail, ce qui viole la deuxième loi de la thermodynamique

Qu'est-ce que le cycle de Carnot ressembler en termes de pression-volume ( p

- V

)

schéma? Considérons un gaz parfait. Pendant la première phase, tandis que la chaleur transfère l'énergie de la source chaude, la température du système reste constante et le processus est isotherme.

De même, lorsque le système est expulse la chaleur dans le réservoir froid, le procédé est également isotherme. Alors que le travail est extrait et exécuté, le système ne change pas l'entropie, de sorte que le changement es

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