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43Chapitre 4Le deuxième principe de lathermodynamique4.1. Evolutions réversibles et irréversibles4.1.1. Exemples4.1.1.1. Exemple 1Reprenons l’exemple 1 du chapitre précédent. Une masse est placée au bout d’un ressort,le tout enfermé dans un récipient rempli d’air, hermétique et isolé (voir schéma 4.1). D’aprèsressort masse enceinte calorifugée et fermée air Fig.4.1.le premier principe de la thermodynamique ¢(Em + U) = 0. Si la masse est initialementen mouvement, le frottement de l’air va progressivement transformer l’énergie mécaniquemacroscopique en énergie d’agitation thermique : la masse …nit par s’arrêter et la températurede l’air à l’intérieur du récipient augmente (Em % et U & avec Em + U = cte). La loi deconservation de l’énergie est respectée. Mais l’inverse est-il possible? la masse initialementau repos peut-elle se mettre à osciller toute seule en récupérant l’énergie thermique contenuedans l’air ? Chacun sait que cela ne pourra pas se produire spontanément si le système estisolé (c’est à dire sans intervention de forces extérieures). C’est un phénomène dit irréversible.Pourtant, dans les chapitres étudiés précédemment, aucune loi ou principe ne permet de direque ce phénomène peut se produire dans un sens et pas dans l’autre : dans les deux cas la loide conservation de l’énergie est pourtant respectée. Ce nouveau principe, qui va permettre àune expérience de se produire dans un sens mais pas dans l’autre est le second principe de ...
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