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Capacité thermique isochore et Compressibilité

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Capacité thermique isochore et Compressibilité

Capacité thermique isochore vs. Compressibilité

La capacité thermique isochore, que l'on note le plus souvent C_V~, se définit par la dérivée partielle de l'énergie interne U par rapport à la température T calculée à volume V constant, soit: Comme l'énergie interne, c'est une grandeur extensive, qui s'exprime en joules par kelvin. La compressibilité est une caractéristique d'un corps quantifiant sa variation relative de volume sous l'effet d'une pression appliquée.

Similitudes entre Capacité thermique isochore et Compressibilité

Capacité thermique isochore et Compressibilité ont 6 choses en commun (em Unionpédia): Capacité thermique, Capacité thermique isobare, Coefficients calorimétriques et thermoélastiques, Constante universelle des gaz parfaits, Gaz parfait, Température.

Capacité thermique

La capacité thermique (anciennement capacité calorifique) d'un corps est une grandeur qui mesure la chaleur qu'il faut lui transférer pour augmenter sa température d'un kelvin.

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Capacité thermique isobare

La capacité thermique isobare d'un matériau, que l'on note le plus souvent C_p(T), correspond physiquement à la chaleur \delta Q que l'on doit lui fournir pour élever sa température de un kelvin, en partant de T: Réciproquement, si le corps en question se refroidit de un kelvin depuis la température T, il libérera une quantité de chaleur égale elle aussi à \delta Q. De manière plus générale, pour faire passer la température de ce corps de T_0 à T_1, la quantité de chaleur nécessaire est obtenue par simple intégration de la relation précédente: Si la différence de températures entre T_0 et T_1 est suffisamment faible pour que la capacité thermique ne varie pas notablement, la quantité de chaleur précédente s'exprime plus simplement: avec \overline la valeur moyenne de la capacité thermique entre les deux températures T_0 et T_1.

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Coefficients calorimétriques et thermoélastiques

En physique, et plus particulièrement en thermodynamique, les coefficients calorimétriques et thermoélastiques sont des coefficients permettant d'exprimer, pour les premiers, la chaleur absorbée par un système thermodynamique et, pour les seconds, les variations de volume et de pression de ce système.

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Constante universelle des gaz parfaits

La constante universelle des gaz parfaits (notée R, R_m ou R^n) est le produit du nombre d'Avogadro (N_\text) et de la constante de Boltzmann (k_\text).

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Gaz parfait

Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.

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Température

La température est une grandeur physique mesurée à l’aide d’un thermomètre et étudiée en thermométrie.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Capacité thermique isochore et Compressibilité

Capacité thermique isochore a 16 relations, tout en Compressibilité a 49. Comme ils ont en commun 6, l'indice de Jaccard est 9.23% = 6 / (16 + 49).

Références

Cet article montre la relation entre Capacité thermique isochore et Compressibilité. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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