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CARNOT S.
Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance
1824

 Auteur : Sadi CARNOT

 Thèmes : PHYSIQUE
Chaleur. Thermodynamique
 
 Reprint : 2005, nouveau tirage
 ISBN : 2-87647-069-1
 Format : 13,5 x 21,5
 Pagination : 134 p.
 Façonnage : Broché
 Prix : 25 Euros

 

ORIGINE DU REPRINT

 

Sadi CARNOT

 

REFLEXIONS

SUR LA

PUISSANCE MOTRICE

DU FEU

ET

SUR LES MACHINES

PROPRES A DEVELOPPER CETTE PUISSANCE

 

PARIS, BACHELIER
1824

 

SOMMAIRE

 

p. 10 - La production de la puissance motrice est donc due, dans les machines à vapeur, non à une consommation réelle du calorique, mais à son transport d'un corps chaud à un corps froid, c'est à dire à son rétablissement d'équilibre, équilibre supposé rompu par quelque cause que ce soit, par une action chimique, telle que la combustion, ou par toute autre. Nous verrons bientôt que ce principe est applicable à toute machine mise en mouvement par la chaleur.

p. 16 - Partout où il existe une différence de température, il peut y avoir production de force motrice.

p. 22 - Le maximum de puissance motrice résultant de l'emploi de la vapeur est aussi le maximum de puissance motrice réalisable par quelque moyen que ce soit.

p. 23 - La condition nécessaire du maximum est donc qu'il ne se fasse dans les corps employés à réaliser la puissance motrice de la chaleur aucun changement de température qui ne soit dû à un changement de volume.

p. 38 - La puissance motrice de la chaleur est indépendante des agents mis en oeuvre pour la réaliser ; sa quantité est fixée uniquement par les températures des corps entre lesquels se fait en dernier résultat le transport du calorique.

p. 41 - Lorsqu'un gaz passe, sans changer de température, d'un volume et d'une pression déterminés à un autre volume et à une autre pression également déterminés, la quantité de calorique absorbée ou abandonnée est toujours la même, quelle que soit la nature du gaz choisi comme sujet d'expérience.

p. 46 - La différence entre la chaleur spécifique sous pression constante et la chaleur spécifique sous volume constant est la même pour tous les gaz.

p. 52 - Lorsqu'un fluide élastique passe sans changer de température du volume U au volume V, et qu'une pareille quantité pondérale du même gaz passe sous la même température du volume U' au volume V', si le rapport de U' à V' se trouve le même que le rapport de U à V, les quantités de chaleur absorbées ou dégagées dans l'un et l'autre cas seront égales entre elles.

p. 53 - Lorsqu'un gaz varie de volume sans changer de température, les quantités de chaleur absorbées ou dégagées par ce gaz sont en progression arithmétique, si les accroissements ou les réductions de volume se trouvent être en progression géométrique.

p. 57 - Le changement opéré dans la chaleur spécifique d'un gaz par suite d'un changement de volume dépend uniquement du rapport entre le volume primitif et le volume varié.

p. 58 - Lorsqu'un gaz augmente de volume en progression géométrique, sa chaleur spécifique s'accroît en progression arithmétique.

p. 59 - La différence entre la chaleur spécifique sous pression constante et la chaleur spécifique sous volume constant est toujours la même, quelle que soit la densité du gaz, pourvu que la quantité pondérale reste la même.

p. 72 - La quantité de chaleur due au changement de volume d'un gaz est d'autant plus considérable que la température est plus élevée.

p. 72 - La chute du calorique produit plus de puissance motrice dans les degrés inférieurs que dans les degrés supérieurs.

p. 98 - Le caractère d'une bonne machine à vapeur doit donc être non seulement d'employer la vapeur sous une forte pression, mais de l'employer sous des pressions successives très variables, très différentes les unes des autres, et progressivement décroissantes.

 

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