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University of Colorado Boulder

Gaz, liquides et solides denses

John W. Daily

Instructeur : John W. Daily

5 409 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
4.5

(112 avis)

niveau Avancées
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5 heures pour terminer
3 semaines à 1 heure par semaine
Planning flexible
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Ce que vous apprendrez

  • Analyser l'impact des forces intermoléculaires sur la transition des gaz vers les liquides lorsque la densité augmente

  • Évaluer la stabilité d'un système thermodynamique lorsqu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide en réponse à de petites perturbations

  • Évaluer le rôle de la fonction de distribution radiale (RDF) dans la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides

  • Décrire le comportement des solides cristallins à l'aide de la thermodynamique statistique simple

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Liquides
  • Catégorie : Ingénierie mécanique
  • Catégorie : Thermodynamique
  • Catégorie : Gaz
  • Catégorie : Solides

Détails à connaître

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Évaluations

4 devoirs

Enseigné en Anglais

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Ce cours fait partie de la Spécialisation Thermodynamique statistique
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
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  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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Il y a 4 modules dans ce cours

Lorsque la densité d'un gaz augmente, les forces intermoléculaires commencent à affecter le comportement. Pour de faibles écarts par rapport au comportement d'un gaz idéal, connu sous le nom de limite des gaz denses, on peut estimer le changement de propriétés en utilisant le concept d'une intégrale de configuration, une modification de la fonction de partition. Cela conduit au développement d'équations d'état qui sont des expansions en densité à partir de la limite du gaz idéal. Les fonctions d'énergie potentielle inter moléculaire sont introduites et l'impact qu'elles ont sur le comportement P-V-T est étudié.

Inclus

4 vidéos4 lectures2 sujets de discussion

Lorsque la densité augmente, il y a une transition vers l'état liquide. Nous cherchons à savoir si cette transition est douce ou brutale en examinant la stabilité d'un système thermodynamique face à de petites perturbations. Nous étudions également la règle de phase de Gibb.

Inclus

3 vidéos3 lectures1 devoir1 sujet de discussion

Dans ce module, nous présentons une brève discussion sur la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides à l'aide du concept de la fonction de distribution radiale (RDF), et sur la manière dont la fonction est liée aux propriétés thermodynamiques. Cela inclut l'utilisation de la dynamique moléculaire pour obtenir la fonction de distribution radiale.

Inclus

3 vidéos3 lectures1 sujet de discussion

Il s'avère que nous pouvons utiliser les résultats de la thermodynamique statistique simple pour décrire le comportement des solides cristallins.

Inclus

2 vidéos2 lectures3 devoirs

Instructeur

John W. Daily
University of Colorado Boulder
5 Cours36 887 apprenants

Offert par

Recommandé si vous êtes intéressé(e) par Ingénierie mécanique

Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

Affichage de 3 sur 112

4.5

112 avis

  • 5 stars

    70,53 %

  • 4 stars

    16,07 %

  • 3 stars

    7,14 %

  • 2 stars

    1,78 %

  • 1 star

    4,46 %

SS
5

Révisé le 1 juin 2020

KM
5

Révisé le 10 avr. 2021

AO
4

Révisé le 29 août 2020

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