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Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique)

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

Différence entre Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique)

Deuxième principe de la thermodynamique vs. Entropie (thermodynamique)

Le deuxième principe de la thermodynamique (également connu sous le nom de deuxième loi de la thermodynamique ou principe de Carnot) établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. L'entropie est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système.

Similitudes entre Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique)

Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique) ont 22 choses en commun (em Unionpédia): Équilibre thermodynamique, Constante de Boltzmann, Démon de Maxwell, Extensivité et intensivité (physique), Fonction d'état, Formule de Boltzmann, Gradient, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Micro-état (physique statistique), Premier principe de la thermodynamique, Processus quasi statique, Processus thermodynamique, Règle des signes (thermodynamique), Réversibilité thermodynamique, Rudolf Clausius, Sadi Carnot (physicien), Système thermodynamique, Théorème H, Thermodynamique, Transfert thermique, Travail d'une force.

Équilibre thermodynamique

brome. En thermodynamique, un équilibre thermodynamique correspond à l'état d'un système ne subissant aucune évolution à l'échelle macroscopique.

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Constante de Boltzmann

La constante de Boltzmann k (ou k) a été introduite par Ludwig Boltzmann dans sa définition de l'entropie de 1877.

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Démon de Maxwell

Le démon de Maxwell est une expérience de pensée imaginée par James Clerk Maxwell en 1867, pour suggérer que la seconde loi de la thermodynamique n'est vraie que de manière statistique.

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Extensivité et intensivité (physique)

Les grandeurs extensives et intensives sont des catégories de grandeurs physiques d'un système physique.

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Fonction d'état

Une fonction d'état est une fonction de grandeurs appelées variables d'état, qui définissent l'état d'équilibre d'un système thermodynamique.

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Formule de Boltzmann

Sur la tombe de Ludwig Boltzmann En physique statistique, la formule de Boltzmann (1877) définit l'entropie microcanonique d'un système physique à l'équilibre macroscopique, libre d'évoluer à l'échelle microscopique entre \Omega micro-états différents.

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Gradient

Chaque champ scalaire est représenté par un dégradé (blanc.

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Ludwig Boltzmann

Ludwig Eduard Boltzmann (né le à Vienne, Autriche et mort le à Duino) est un physicien et philosophe autrichien.

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Max Planck

Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le à Kiel dans le duché de Schleswig et mort le à Göttingen en Allemagne (pendant l'occupation alliée), est un physicien allemand.

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Micro-état (physique statistique)

En physique statistique, un micro-état (appelé aussi configuration microscopique ou bien état microscopique) est la spécification détaillée d'une configuration microscopique d'un système.

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Premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique établit que, lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie.

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Processus quasi statique

Une transformation est dite quasi statique si tous les états intermédiaires du système thermodynamique au cours de la transformation sont des états définis, proches d'états d'équilibre.

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Processus thermodynamique

Un processus thermodynamique, ou une transformation thermodynamique, est une transformation (ou une série de transformations) chimique ou physique d’un système partant d’un état d’équilibre initial pour aboutir à un état d’équilibre final.

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Règle des signes (thermodynamique)

La règle des signes en thermodynamique est une règle selon laquelle tout ce qui entre dans le système thermodynamique, travail W et chaleur Q, est compté positivement et tout ce qui en sort est compté négativement.

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Réversibilité thermodynamique

La réversibilité et son complémentaire l’irréversibilité sont des concepts importants en physique et tout particulièrement en thermodynamique.

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Rudolf Clausius

Rudolf Julius Emmanuel Clausius (Köslin, province de Poméranie, – Bonn) est un physicien prussien connu pour ses contributions majeures à la thermodynamique.

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Sadi Carnot (physicien)

Nicolas Léonard Sadi CarnotSadi est le seul prénom mentionné pour l’état civil, Nicolas et Léonard étant des prénoms de baptême.

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Système thermodynamique

En thermodynamique classique, un système thermodynamique est une portion de l'Univers que l'on isole par la pensée du reste de l'Univers, ce dernier constituant alors le milieu extérieur.

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Théorème H

Le théorème H est un théorème démontré par Boltzmann en 1872 dans le cadre de la théorie cinétique des gaz.

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Thermodynamique

La thermodynamique est la branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température, des phénomènes où interviennent des échanges thermiques, et des transformations de l'énergie entre différentes formes.

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Transfert thermique

Les modes de transfert thermique: conduction, convection et rayonnement. Un transfert thermique, appelé plus communément chaleur, est l'un des modes d'échange d'énergie interne entre deux systèmes, l'autre étant le travail: c'est un transfert d'énergie thermique qui s'effectue hors de l'équilibre thermodynamique.

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Travail d'une force

Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace (l'objet subissant la force se déplace ou se déforme).

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique)

Deuxième principe de la thermodynamique a 57 relations, tout en Entropie (thermodynamique) a 148. Comme ils ont en commun 22, l'indice de Jaccard est 10.73% = 22 / (57 + 148).

Références

Cet article montre la relation entre Deuxième principe de la thermodynamique et Entropie (thermodynamique). Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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