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Qu'est-ce qui fait trembler la terre ? / Pascal Bernard
Titre : Qu'est-ce qui fait trembler la terre ? : à l'origine des catastrophes sismiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Bernard, Auteur Editeur : Les Ulis : EDP sciences Année de publication : 2003 Collection : Bulles de sciences Importance : 287 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86883-629-8 Prix : 16,90 EUR Note générale : Bibliogr. p. 285-286. Glossaire Langues : Français (fre) Tags : Séismes Index. décimale : 551.22 Tremblement de terre. Sismologie Qu'est-ce qui fait trembler la terre ? : à l'origine des catastrophes sismiques [texte imprimé] / Pascal Bernard, Auteur . - Les Ulis : EDP sciences, 2003 . - 287 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Bulles de sciences) .
ISBN : 978-2-86883-629-8 : 16,90 EUR
Bibliogr. p. 285-286. Glossaire
Langues : Français (fre)
Tags : Séismes Index. décimale : 551.22 Tremblement de terre. Sismologie Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17181 551.22 BER Livre Geologie Monographies Sciences de la terre Disponible
Titre : Comment reconstituer la Préhistoire ? Type de document : texte imprimé Auteurs : Romain Pigeaud, Auteur ; Frédéric Denhez, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Thomas Haessig, Illustrateur Editeur : Les Ulis : EDP sciences Année de publication : cop. 2007 Collection : Bulles de sciences Importance : 1 vol. (182 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86883-921-3 Prix : 16 EUR Note générale : Bibliogr. p. 181-182 Langues : Français (fre) Tags : Préhistoire Méthodologie Index. décimale : 569.9 Hominidés : classer ici l'homme préhistorique : Neandertal, Cro-Magnon, etc. Résumé : Les archéologues « officiels », ceux qui étudient les pyramides et les monuments romains bien visibles, sont écoutés avec respect. Les préhistoriens, eux, n'ont que quelques morceaux de métal rouillé ou des bouts d'os et de pierre à montrer… Et pourtant, ils parviennent à reconstituer notre lointain passé. Il ne s'agit pas de sorcellerie, d'imagination exaltée ou d'une œuvre de faussaire mais d'un véritable travail scientifique.
Comment reconstituer la Préhistoire ? montre combien il est difficile de faire parler les archives du sol. L'ouvrage détaille les trois niveaux de recherche : la fouille, l'analyse et l'interprétation. Il présente les techniques, de plus en plus sophistiquées, et les garde-fous propres à chaque niveau. Car la Préhistoire, cette jeune science pluridisciplinaire, a l'avenir devant elle, tant la soif de comprendre notre passé est le corollaire de notre besoin de modernité. Le préhistorien ne travaille pas pour lui, mais pour les générations futures. Bénéficiant des techniques et matériels modernes des autres disciplines scientifiques, il peut aujourd'hui mieux exploiter les formidables ressources du passé, que nous sommes loin d'avoir épuisées.
La Préhistoire n'est donc pas la science du passé, c'est la science de l'expérience du passé. Comment reconstituer la Préhistoire ? décrit le quotidien du préhistorien, son travail, ses déceptions, ses doutes. Une belle rencontre entre les mondes d'hier, d'aujourd'hui, et de demain.Comment reconstituer la Préhistoire ? [texte imprimé] / Romain Pigeaud, Auteur ; Frédéric Denhez, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Thomas Haessig, Illustrateur . - Les Ulis : EDP sciences, cop. 2007 . - 1 vol. (182 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Bulles de sciences) .
ISBN : 978-2-86883-921-3 : 16 EUR
Bibliogr. p. 181-182
Langues : Français (fre)
Tags : Préhistoire Méthodologie Index. décimale : 569.9 Hominidés : classer ici l'homme préhistorique : Neandertal, Cro-Magnon, etc. Résumé : Les archéologues « officiels », ceux qui étudient les pyramides et les monuments romains bien visibles, sont écoutés avec respect. Les préhistoriens, eux, n'ont que quelques morceaux de métal rouillé ou des bouts d'os et de pierre à montrer… Et pourtant, ils parviennent à reconstituer notre lointain passé. Il ne s'agit pas de sorcellerie, d'imagination exaltée ou d'une œuvre de faussaire mais d'un véritable travail scientifique.
Comment reconstituer la Préhistoire ? montre combien il est difficile de faire parler les archives du sol. L'ouvrage détaille les trois niveaux de recherche : la fouille, l'analyse et l'interprétation. Il présente les techniques, de plus en plus sophistiquées, et les garde-fous propres à chaque niveau. Car la Préhistoire, cette jeune science pluridisciplinaire, a l'avenir devant elle, tant la soif de comprendre notre passé est le corollaire de notre besoin de modernité. Le préhistorien ne travaille pas pour lui, mais pour les générations futures. Bénéficiant des techniques et matériels modernes des autres disciplines scientifiques, il peut aujourd'hui mieux exploiter les formidables ressources du passé, que nous sommes loin d'avoir épuisées.
La Préhistoire n'est donc pas la science du passé, c'est la science de l'expérience du passé. Comment reconstituer la Préhistoire ? décrit le quotidien du préhistorien, son travail, ses déceptions, ses doutes. Une belle rencontre entre les mondes d'hier, d'aujourd'hui, et de demain.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18104 569.9 PIG Livre Geologie Monographies Sciences de la terre Disponible 18105 569.9 PIG Livre Geologie Monographies Sciences de la terre Disponible 18106 569.9 PIG Livre Geologie Monographies Sciences de la terre Disponible 18107 569.9 PIG Livre Geologie Monographies Sciences de la terre Disponible Documents numériques
SommaireURL
Titre : Abrégé de biochimie appliquée Type de document : texte imprimé Auteurs : Abderrazak Marouf, Auteur ; Gérard Tremblin, Auteur Editeur : Les Ulis : EDP sciences Année de publication : DL 2009 Collection : Grenoble sciences Importance : 1 vol. (XXII-483 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7598-0446-7 Prix : 43 EUR Note générale : Bibliogr. p. 395-399. Webliogr. p. 401-404. Glossaire. Index Langues : Français (fre) Tags : Biochimie Index. décimale : 572 Biochimie Résumé : Cet ouvrage scientifique est né d'une approche originale de ces auteurs, qui ont voulu faire de la biochimie un outil pour appréhender différemment et mieux comprendre les sciences de la vie.
L'Abrégé de biochimie appliquée permet, pour qui possède les connaissances de base de biologie générale, de découvrir les matériaux d'origine biologique, les technologies de transformation «bio» et nombre d'applications industrielles. L'ouvrage débute sur les substances pour aboutir aux applications : les substances d'origines végétale, algale, animale, microbienne précèdent l'enzymo- logie appliquée, les cyclodextrines et les cultures de cellules. Le lecteur acquiert ainsi une base permettant de connaître un sujet, un produit ou une technique. C'est, par exemple, l'outil qui optimise l'utilisation des moteurs de recherche sur le net.
Ce livre est un outil clair, attrayant, utile à un public varié : bibliographie, webographie, annexes, lexique anglais-français, glossaire, listes d'abréviations, symboles et acronymes, index et même tests d'autoévaluation et QCm permettent une grande diversité d'utilisations.
L'ouvrage est adapté aux étudiants des IUT, BTS, Licences pro, Licences et Masters de Biologie et de Sciences concernées par le vivant. Les enseignants, chercheurs, professionnels de l'industrie, des bureaux d'études et du commerce spécialisé trouveront là un outil qui n'a pas d'équivalent en langue française.
Gérard Tremblin est professeur à l'Université du Maine et directeur du Laboratoire de Biochimie et Physiologie Végétale de cette université. Il est l'auteur de nombreuses publications concernant notamment les microalgues.
Abderrazak Marouf est Professeur à l'université d'Oran, Docteur d'état, auteur de publications sur le thème et de quatre ouvrages d'enseignement pour les étudiants en biologie appliquée.Abrégé de biochimie appliquée [texte imprimé] / Abderrazak Marouf, Auteur ; Gérard Tremblin, Auteur . - Les Ulis : EDP sciences, DL 2009 . - 1 vol. (XXII-483 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Grenoble sciences) .
ISBN : 978-2-7598-0446-7 : 43 EUR
Bibliogr. p. 395-399. Webliogr. p. 401-404. Glossaire. Index
Langues : Français (fre)
Tags : Biochimie Index. décimale : 572 Biochimie Résumé : Cet ouvrage scientifique est né d'une approche originale de ces auteurs, qui ont voulu faire de la biochimie un outil pour appréhender différemment et mieux comprendre les sciences de la vie.
L'Abrégé de biochimie appliquée permet, pour qui possède les connaissances de base de biologie générale, de découvrir les matériaux d'origine biologique, les technologies de transformation «bio» et nombre d'applications industrielles. L'ouvrage débute sur les substances pour aboutir aux applications : les substances d'origines végétale, algale, animale, microbienne précèdent l'enzymo- logie appliquée, les cyclodextrines et les cultures de cellules. Le lecteur acquiert ainsi une base permettant de connaître un sujet, un produit ou une technique. C'est, par exemple, l'outil qui optimise l'utilisation des moteurs de recherche sur le net.
Ce livre est un outil clair, attrayant, utile à un public varié : bibliographie, webographie, annexes, lexique anglais-français, glossaire, listes d'abréviations, symboles et acronymes, index et même tests d'autoévaluation et QCm permettent une grande diversité d'utilisations.
L'ouvrage est adapté aux étudiants des IUT, BTS, Licences pro, Licences et Masters de Biologie et de Sciences concernées par le vivant. Les enseignants, chercheurs, professionnels de l'industrie, des bureaux d'études et du commerce spécialisé trouveront là un outil qui n'a pas d'équivalent en langue française.
Gérard Tremblin est professeur à l'Université du Maine et directeur du Laboratoire de Biochimie et Physiologie Végétale de cette université. Il est l'auteur de nombreuses publications concernant notamment les microalgues.
Abderrazak Marouf est Professeur à l'université d'Oran, Docteur d'état, auteur de publications sur le thème et de quatre ouvrages d'enseignement pour les étudiants en biologie appliquée.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18134 572 MAR Livre Biologie Monographies Sciences de la vie Disponible 18135 572 MAR Livre Biologie Monographies Sciences de la vie Disponible 18136 572 MAR Livre Biologie Monographies Sciences de la vie Disponible 18137 572 MAR Livre Biologie Monographies Sciences de la vie Disponible Documents numériques
Table des matièresURL Thermodynamique
Titre : Thermodynamique : Une approche pragmatique Titre original : Thermodynamics: An Engineering Approach (6th edition) Type de document : texte imprimé Editeur : Les Ulis : EDP sciences Année de publication : 2009 Autre Editeur : Pau : Elf-Aquitaine éd. Collection : Technique et ingénierie Importance : XIV + 790 P. Présentation : fig.; tabl. Format : 28 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-0125-1 Prix : 92,00 eur Note générale : Annexe 1: Tables et diagrammes.
Annexe 2: Lexique français/anglais
index ; NomenclatureIndex. décimale : 025.5 Services à l'intention des usagers Résumé : L'énergie sous toutes ses formes
Thermodynamique : une approche pragmatique est un ouvrage de référence majeur en langue française. Il possède toutes les caractéristiques d'un ouvrage indispensable aux futurs ingénieurs.
Il propose plus de 2 000 exercices concrets dont environ 200 à résoudre avec Engineering Equation Solver (EES).
Il offre une vingtaine de textes de vulgarisation scientifique à propos de divers aspects de l'énergie (exemple : la thermodynamique du corps humain comparée à celle du moteur à combustion interne).
Il utilise le Système International d'unités avec les tables de propriétés en annexe du livre.
Il met l'accent sur la découverte et la compréhension de la physique appuyée par près de 200 exemples pratiques.
Il est écrit dans un style direct, concis et accrocheur.
Ce que vous allez découvrir
Les concepts et les lois de la thermodynamique phénoménologique.
Les bilans de masse, d'énergie, d'entropie et d'exergie.
L'énergie sous toutes ses formes : l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, nucléaire, fossile, la biomasse, l'hydrogène, etc., ainsi que la conversion de l'énergie d'une forme à une autre, son utilisation et ses effets sur l'environnement.
La thermodynamique au quotidien : à la maison, à la cuisine, dans les transports, . dans le corps humain, dans la vie, dans la société, dans l'histoire, etc.
Cet ouvrage est destiné aux professeurs et étudiants universitaires en ingénierie. Il couvre la matière des cours Introduction à la thermodynamique et Thermodynamique appliquée. Il constitue aussi un outil de référence incontournable pour tous les ingénieurs et les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'énergie, de sa conversion à son utilisation, et de l'efficacité énergétique.
Michael A. Boles
Il est professeur associé d'ingénierie mécanique et aérospaciale à l'Université d'Etat de Caroline du Nord.
voir bibliographie et collaborations...
Yunus A. Cengel
Il est professeur émérite d'ingénierie mécanique de l'Université du Névada, Reno.
voir bibliographie et collaborations...
Marcel Lacroix
Le Professeur Marcel Lacroix est un spécialiste dans le domaine de l'énergie et des procédés thermiques. Il compte plus de trente années d'expérience au sein d'entreprises et d'universités en Amérique et en Europe. Ses activités professionnelles portent entre autres sur la conversion et l'utilisation de diverses formes d'énergie comme le nucléaire, l'énergie solaire, l'électricité, la biomasse, l'hydrogène, la géothermie et les combustibles fossiles. Il est présentement professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, consultant pour l'État et l'entreprise privée, et conférencier ...Note de contenu : Table des matières:
Chapitre 1 Généralités et principes fondamentaux
1.1 La thermodynamique et l’énergie
1.2 Les unités
1.3 Les systèmes et les volumes de contrôle
1.4 Les variables thermodynamiques d’un système
1.5 La masse volumique et la masse volumique relative
1.6 Les états et l’équilibre d’un système
1.7 Les évolutions et les cycles
1.8 Le principe zéro de la thermodynamique et les échelles de température
1.9 La pression
1.10 Le manomètre
1.11 Le baromètre et la pression atmosphérique
1.12 La méthode de résolution de problèmes
Chapitre 2 L’énergie, ses formes, sa conversion et sa transmission
2.1 Introduction
2.2 Les formes d’énergie
2.3 Le transfert d’énergie par la chaleur
2.4 Le transfert d’énergie par le travail
2.5 Les formes de travail mécanique
2.6 La première loi de la thermodynamique
2.7 Le rendement des conversions d’énergie
2.8 L’énergie et l’environnement
Chapitre 3 Les propriétés des substances pures
3.1 Une substance pure
3.2 Les phases d’une substance pure
3.3 Les changements de phase d’une substance pure
3.4 Les diagrammes de phase
3.5 Les tables de variables thermodynamiques
3.6 L’équation d’état d’un gaz parfait
3.7 Le facteur de compressibilité : l’écart du comportement des gaz parfaits
3.8 Les autres équations d’état
Chapitre 4 L’analyse énergétique de systèmes fermés
4.1 Le travail de frontière déformable
4.2 Le bilan d’énergie dans les systèmes fermés
4.3 Les chaleurs massiques
4.4 L’énergie interne, l’enthalpie et les chaleurs massiques des gaz parfaits
4.5 L’énergie interne, l’enthalpie et les chaleurs massiques des solides et des liquides
Chapitre 5 La conservation de la masse et de l’énergie dans les systèmes ouverts
5.1 La conservation de la masse
5.2 Le travail d’écoulement et l’énergie totale d’un écoulement
5.3 L’analyse énergétique de systèmes avec écoulement en régime permanent
5.4 Les machines et les dispositifs fonctionnant avec des écoulements en régime permanent
5.5 L’analyse énergétique de systèmes avec écoulements en régime transitoire
Chapitre 6 La deuxième loi de la thermodynamique
6.1 La deuxième loi de la thermodynamique : introduction
6.2 Les réservoirs thermiques
6.3 Les machines thermiques
6.4 Les réfrigérateurs et les thermopompes
6.5 Les machines à mouvement perpétuel
6.6 L’évolution réversible et l’évolution irréversible
6.7 Le cycle de Carnot
6.8 Les principes de Carnot
6.9 L’échelle de température thermodynamique
6.10 La machine de Carnot
6.11 Le réfrigérateur et la thermopompe de Carnot
Chapitre 7 L’entropie
7.1 L’entropie
7.2 Le principe d’accroissement de l’entropie
7.3 La variation d’entropie des substances pures
7.4 Les évolutions isentropiques
7.5 Les diagrammes T–s et h–s
7.6 Qu’est-ce que l’entropie ?
7.7 Les relations thermodynamiques T ds
7.8 La variation d’entropie dans les liquides et les solides
7.9 La variation d’entropie des gaz parfaits
7.10 Le travail d’une évolution réversible avec écoulement en régime permanent
7.11 L’optimisation du travail du compresseur
7.12 Les rendements isentropiques de machines et de dispositifs avec écoulement en régime permanent
7.13 Le bilan d’entropie
Chapitre 8 L’exergie
8.1 L’exergie : l’énergie disponible
8.2 Le travail réversible et l’irréversibilité
8.3 Le rendement selon la deuxième loi
8.4 La variation de l’exergie d’un système
8.5 Le transfert d’exergie par la chaleur, le travail et l’écoulement
8.6 Le principe de diminution de l’exergie et l’exergie détruite
8.7 Le bilan d’exergie dans les systèmes fermés
8.8 Le bilan d’exergie dans les systèmes ouverts
Chapitre 9 Les cycles de puissance à gaz
9.1 Des généralités à propos des cycles de puissance à gaz
9.2 À quoi sert le cycle de Carnot ?
9.3 Un aperçu du moteur à combustion interne
9.4 Le cycle Otto
9.5 Le cycle Diesel
9.6 Les cycles de Stirling et d’Ericsson
9.7 Le cycle de Brayton
9.8 Le cycle de Brayton avec régénération
9.9 Le cycle de Brayton avec refroidissement intermédiaire, réchauffage intermédiaire et régénération
9.10 Le cycle théorique de la propulsion par jet
9.11 Les cycles de puissance à gaz et la deuxième loi de la thermodynamique
Chapitre 10 Les cycles de puissance à vapeur
10.1 Le cycle de Carnot à vapeur
10.2 Le cycle de Rankine idéal
10.3 L’écart entre le cycle à vapeur idéal et le cycle réel
10.4 Comment peut-on accroître le rendement du cycle de Rankine ?
10.5 Le cycle à resurchauffe
10.6 Le cycle à régénération
10.7 Le cycle de puissance à vapeur et la deuxième loi
10.8 Le cycle de cogénération
10.9 Le cycle combiné gaz-vapeur
Chapitre 11 Les cycles de réfrigération
11.1 Les machines frigorifiques
11.2 Le cycle de Carnot inverse
11.3 Le cycle de réfrigération à compression de vapeur idéal
11.4 L’écart entre le cycle de réfrigération à compression de vapeur idéal et le cycle réel
11.5 Les fluides frigorigènes
11.6 Les thermopompes
11.7 Les systèmes de réfrigération à compression de vapeur innovants
11.8 Les cycles de réfrigération à gaz
11.9 Les systèmes de réfrigération à absorption
Chapitre 12 Les relations thermodynamiques
12.1 Un aperçu des dérivées partielles et de leurs relations
12.2 Les relations de Maxwell
12.3 L’équation de Clapeyron
12.4 Quelques relations thermodynamiques générales pour du, dh, ds, cv et cp
12.5 Le coefficient de Joule-Thompson
12.6 Les variations d’enthalpie, d’énergie interne et d’entropie des gaz réels
Chapitre 13 Les mélanges gazeux
13.1 La composition d’un mélange gazeux : les fractions massique et molaire
13.2 Le comportement P–v–T des mélanges de gaz parfaits et des mélanges de gaz réels
13.3 Les variables thermodynamiques de mélanges de gaz parfaits et de mélanges de gaz réels
Chapitre 14 Les mélanges gaz-vapeur d’eau et le conditionnement d’air
14.1 L’air sec et l’air atmosphérique
14.2 L’humidité absolue et l’humidité relative de l’air
14.3 Le point de rosée
14.4 La température de saturation adiabatique et la température du thermomètre humide
14.5 Le diagramme psychrométrique
14.6 Le bien-être et le conditionnement d’air
14.7 Les évolutions de conditionnement d’air
Chapitre 15 Les réactions chimiques
15.1 Les combustibles et la combustion
15.2 L’évolution de combustion
15.3 L’enthalpie de formation et l’enthalpie de combustion
15.4 L’analyse des systèmes réactifs à l’aide de la première loi
15.5 La température de flamme adiabatique
15.6 La variation d’entropie dans les systèmes réactifs
15.7 L’analyse des systèmes réactifs au moyen de la deuxième loiThermodynamique = Thermodynamics: An Engineering Approach (6th edition) : Une approche pragmatique [texte imprimé] . - [S.l.] : RIA éd. : Pau (Av. Larribau, 64018) : Elf-Aquitaine éd., 2009 . - XIV + 790 P. : fig.; tabl. ; 28 cm. - (Technique et ingénierie) .
ISBN : 978-2-8041-0125-1 : 92,00 eur
Annexe 1: Tables et diagrammes.
Annexe 2: Lexique français/anglais
index ; Nomenclature
Index. décimale : 025.5 Services à l'intention des usagers Résumé : L'énergie sous toutes ses formes
Thermodynamique : une approche pragmatique est un ouvrage de référence majeur en langue française. Il possède toutes les caractéristiques d'un ouvrage indispensable aux futurs ingénieurs.
Il propose plus de 2 000 exercices concrets dont environ 200 à résoudre avec Engineering Equation Solver (EES).
Il offre une vingtaine de textes de vulgarisation scientifique à propos de divers aspects de l'énergie (exemple : la thermodynamique du corps humain comparée à celle du moteur à combustion interne).
Il utilise le Système International d'unités avec les tables de propriétés en annexe du livre.
Il met l'accent sur la découverte et la compréhension de la physique appuyée par près de 200 exemples pratiques.
Il est écrit dans un style direct, concis et accrocheur.
Ce que vous allez découvrir
Les concepts et les lois de la thermodynamique phénoménologique.
Les bilans de masse, d'énergie, d'entropie et d'exergie.
L'énergie sous toutes ses formes : l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, nucléaire, fossile, la biomasse, l'hydrogène, etc., ainsi que la conversion de l'énergie d'une forme à une autre, son utilisation et ses effets sur l'environnement.
La thermodynamique au quotidien : à la maison, à la cuisine, dans les transports, . dans le corps humain, dans la vie, dans la société, dans l'histoire, etc.
Cet ouvrage est destiné aux professeurs et étudiants universitaires en ingénierie. Il couvre la matière des cours Introduction à la thermodynamique et Thermodynamique appliquée. Il constitue aussi un outil de référence incontournable pour tous les ingénieurs et les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'énergie, de sa conversion à son utilisation, et de l'efficacité énergétique.
Michael A. Boles
Il est professeur associé d'ingénierie mécanique et aérospaciale à l'Université d'Etat de Caroline du Nord.
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Yunus A. Cengel
Il est professeur émérite d'ingénierie mécanique de l'Université du Névada, Reno.
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Marcel Lacroix
Le Professeur Marcel Lacroix est un spécialiste dans le domaine de l'énergie et des procédés thermiques. Il compte plus de trente années d'expérience au sein d'entreprises et d'universités en Amérique et en Europe. Ses activités professionnelles portent entre autres sur la conversion et l'utilisation de diverses formes d'énergie comme le nucléaire, l'énergie solaire, l'électricité, la biomasse, l'hydrogène, la géothermie et les combustibles fossiles. Il est présentement professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, consultant pour l'État et l'entreprise privée, et conférencier ...Note de contenu : Table des matières:
Chapitre 1 Généralités et principes fondamentaux
1.1 La thermodynamique et l’énergie
1.2 Les unités
1.3 Les systèmes et les volumes de contrôle
1.4 Les variables thermodynamiques d’un système
1.5 La masse volumique et la masse volumique relative
1.6 Les états et l’équilibre d’un système
1.7 Les évolutions et les cycles
1.8 Le principe zéro de la thermodynamique et les échelles de température
1.9 La pression
1.10 Le manomètre
1.11 Le baromètre et la pression atmosphérique
1.12 La méthode de résolution de problèmes
Chapitre 2 L’énergie, ses formes, sa conversion et sa transmission
2.1 Introduction
2.2 Les formes d’énergie
2.3 Le transfert d’énergie par la chaleur
2.4 Le transfert d’énergie par le travail
2.5 Les formes de travail mécanique
2.6 La première loi de la thermodynamique
2.7 Le rendement des conversions d’énergie
2.8 L’énergie et l’environnement
Chapitre 3 Les propriétés des substances pures
3.1 Une substance pure
3.2 Les phases d’une substance pure
3.3 Les changements de phase d’une substance pure
3.4 Les diagrammes de phase
3.5 Les tables de variables thermodynamiques
3.6 L’équation d’état d’un gaz parfait
3.7 Le facteur de compressibilité : l’écart du comportement des gaz parfaits
3.8 Les autres équations d’état
Chapitre 4 L’analyse énergétique de systèmes fermés
4.1 Le travail de frontière déformable
4.2 Le bilan d’énergie dans les systèmes fermés
4.3 Les chaleurs massiques
4.4 L’énergie interne, l’enthalpie et les chaleurs massiques des gaz parfaits
4.5 L’énergie interne, l’enthalpie et les chaleurs massiques des solides et des liquides
Chapitre 5 La conservation de la masse et de l’énergie dans les systèmes ouverts
5.1 La conservation de la masse
5.2 Le travail d’écoulement et l’énergie totale d’un écoulement
5.3 L’analyse énergétique de systèmes avec écoulement en régime permanent
5.4 Les machines et les dispositifs fonctionnant avec des écoulements en régime permanent
5.5 L’analyse énergétique de systèmes avec écoulements en régime transitoire
Chapitre 6 La deuxième loi de la thermodynamique
6.1 La deuxième loi de la thermodynamique : introduction
6.2 Les réservoirs thermiques
6.3 Les machines thermiques
6.4 Les réfrigérateurs et les thermopompes
6.5 Les machines à mouvement perpétuel
6.6 L’évolution réversible et l’évolution irréversible
6.7 Le cycle de Carnot
6.8 Les principes de Carnot
6.9 L’échelle de température thermodynamique
6.10 La machine de Carnot
6.11 Le réfrigérateur et la thermopompe de Carnot
Chapitre 7 L’entropie
7.1 L’entropie
7.2 Le principe d’accroissement de l’entropie
7.3 La variation d’entropie des substances pures
7.4 Les évolutions isentropiques
7.5 Les diagrammes T–s et h–s
7.6 Qu’est-ce que l’entropie ?
7.7 Les relations thermodynamiques T ds
7.8 La variation d’entropie dans les liquides et les solides
7.9 La variation d’entropie des gaz parfaits
7.10 Le travail d’une évolution réversible avec écoulement en régime permanent
7.11 L’optimisation du travail du compresseur
7.12 Les rendements isentropiques de machines et de dispositifs avec écoulement en régime permanent
7.13 Le bilan d’entropie
Chapitre 8 L’exergie
8.1 L’exergie : l’énergie disponible
8.2 Le travail réversible et l’irréversibilité
8.3 Le rendement selon la deuxième loi
8.4 La variation de l’exergie d’un système
8.5 Le transfert d’exergie par la chaleur, le travail et l’écoulement
8.6 Le principe de diminution de l’exergie et l’exergie détruite
8.7 Le bilan d’exergie dans les systèmes fermés
8.8 Le bilan d’exergie dans les systèmes ouverts
Chapitre 9 Les cycles de puissance à gaz
9.1 Des généralités à propos des cycles de puissance à gaz
9.2 À quoi sert le cycle de Carnot ?
9.3 Un aperçu du moteur à combustion interne
9.4 Le cycle Otto
9.5 Le cycle Diesel
9.6 Les cycles de Stirling et d’Ericsson
9.7 Le cycle de Brayton
9.8 Le cycle de Brayton avec régénération
9.9 Le cycle de Brayton avec refroidissement intermédiaire, réchauffage intermédiaire et régénération
9.10 Le cycle théorique de la propulsion par jet
9.11 Les cycles de puissance à gaz et la deuxième loi de la thermodynamique
Chapitre 10 Les cycles de puissance à vapeur
10.1 Le cycle de Carnot à vapeur
10.2 Le cycle de Rankine idéal
10.3 L’écart entre le cycle à vapeur idéal et le cycle réel
10.4 Comment peut-on accroître le rendement du cycle de Rankine ?
10.5 Le cycle à resurchauffe
10.6 Le cycle à régénération
10.7 Le cycle de puissance à vapeur et la deuxième loi
10.8 Le cycle de cogénération
10.9 Le cycle combiné gaz-vapeur
Chapitre 11 Les cycles de réfrigération
11.1 Les machines frigorifiques
11.2 Le cycle de Carnot inverse
11.3 Le cycle de réfrigération à compression de vapeur idéal
11.4 L’écart entre le cycle de réfrigération à compression de vapeur idéal et le cycle réel
11.5 Les fluides frigorigènes
11.6 Les thermopompes
11.7 Les systèmes de réfrigération à compression de vapeur innovants
11.8 Les cycles de réfrigération à gaz
11.9 Les systèmes de réfrigération à absorption
Chapitre 12 Les relations thermodynamiques
12.1 Un aperçu des dérivées partielles et de leurs relations
12.2 Les relations de Maxwell
12.3 L’équation de Clapeyron
12.4 Quelques relations thermodynamiques générales pour du, dh, ds, cv et cp
12.5 Le coefficient de Joule-Thompson
12.6 Les variations d’enthalpie, d’énergie interne et d’entropie des gaz réels
Chapitre 13 Les mélanges gazeux
13.1 La composition d’un mélange gazeux : les fractions massique et molaire
13.2 Le comportement P–v–T des mélanges de gaz parfaits et des mélanges de gaz réels
13.3 Les variables thermodynamiques de mélanges de gaz parfaits et de mélanges de gaz réels
Chapitre 14 Les mélanges gaz-vapeur d’eau et le conditionnement d’air
14.1 L’air sec et l’air atmosphérique
14.2 L’humidité absolue et l’humidité relative de l’air
14.3 Le point de rosée
14.4 La température de saturation adiabatique et la température du thermomètre humide
14.5 Le diagramme psychrométrique
14.6 Le bien-être et le conditionnement d’air
14.7 Les évolutions de conditionnement d’air
Chapitre 15 Les réactions chimiques
15.1 Les combustibles et la combustion
15.2 L’évolution de combustion
15.3 L’enthalpie de formation et l’enthalpie de combustion
15.4 L’analyse des systèmes réactifs à l’aide de la première loi
15.5 La température de flamme adiabatique
15.6 La variation d’entropie dans les systèmes réactifs
15.7 L’analyse des systèmes réactifs au moyen de la deuxième loi