Correction de l'énoncé d'un exercice de thermo.
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@ -2745,7 +2745,7 @@ Les valeurs des c\oe fficients de dilatation thermique sont celles du tableau \r
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\end{exos}
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\begin{exos}
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On chauffe un gaz à volume constant, sous une pression de \SI{100}{\kilo\pascal} et une température de \SI{20}{\celsius} initiales. On le dilate ensuite à température constante lui permettant de revenir à sa pression initiale. Son volume a alors doublé. Quelle température a-t-il alors ? Peut-on déterminer les volumes initiaux et finaux ? Réponse~: \SI{586,3}{\kelvin} et non.
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Un gaz, sous une pression et une température initiales de \SI{100}{\kilo\pascal} et \SI{20}{\celsius}, est chauffé à volume constant. On le dilate ensuite à température constante lui permettant de revenir à sa pression initiale. Son volume a alors doublé. Quelle température a-t-il alors ? Peut-on déterminer les volumes initiaux et finaux ? Réponse~: \SI{586,3}{\kelvin} et non.
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\begin{solos}
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Pour chacune des transformations, on peut écrire~:
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\begin{description}
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@ -2745,7 +2745,7 @@ Les valeurs des c\oe fficients de dilatation thermique sont celles du tableau \r
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\begin{exos}
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On chauffe un gaz à volume constant, sous une pression de \SI{100}{\kilo\pascal} et une température de \SI{20}{\celsius} initiales. On le dilate ensuite à température constante lui permettant de revenir à sa pression initiale. Son volume a alors doublé. Quelle température a-t-il alors ? Peut-on déterminer les volumes initiaux et finaux ? Réponse~: \SI{586,3}{\kelvin} et non.
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Un gaz, sous une pression et une température initiales de \SI{100}{\kilo\pascal} et \SI{20}{\celsius}, est chauffé à volume constant. On le dilate ensuite à température constante lui permettant de revenir à sa pression initiale. Son volume a alors doublé. Quelle température a-t-il alors ? Peut-on déterminer les volumes initiaux et finaux ? Réponse~: \SI{586,3}{\kelvin} et non.
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\begin{solos}
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Pour chacune des transformations, on peut écrire~:
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\begin{description}
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