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|a Rax, J. M.
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|a Physique de la conversion d'énergie /
|c Jean-Marcel Rax.
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|a Ulis [France] ;
|a Paris [France] :
|b Edp sciences :
|b CNRS Éditions,
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|a Savoirs actuels. Physique
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|a Includes bibliographical references at the end of each chapters and index.
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|a Online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed February 27, 2015).
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|a ""Préface""; ""Avant-propos""; ""Table des mati�res""; ""Chapitre 1. Conversion et dissipation""; ""1.1 Conservation et conversion""; ""1.2 Collisions, uctuations et transport""; ""Chapitre 2. �nergie et entropie""; ""2.1 Conservation et évolution""; ""2.2 Facteurs de Boltzmann et Gibbs""; ""Chapitre 3. �volutions markoviennes""; ""3.1 Processus markoviens""; ""3.2 Conversion d�énergie et transitions""; ""3.3 �quations cinétiques""; ""Chapitre 4. Flux dissipatifs""; ""4.1 Flux et forces thermodynamiques""; ""4.2 Conversion d�énergie et transport linéaire""
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505 |
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|a ""Chapitre 5. Machines thermiques et chimiques""""5.1 Machines de Carnot""; ""5.2 Machines de Vanâ€?t Hoff""; ""5.3 Machines endoréversibles""; ""5.4 Cycles chimique et thermique équivalents""; ""Chapitre 6. Conversion magnétohydrodynamique""; ""6.1 Conversion électrohydrodynamique""; ""6.2 ModÃ?le dâ€?Alfven-Saha des plasmas""; ""6.3 Couplage magnétohydrodynamique""; ""6.4 Convertisseurs Hall et Faraday""; ""Chapitre 7. Conversion thermoÃōnique""; ""7.1 ModÃ?les de Lorentz-Sommerfeld des métaux""; ""7.2 Relation de Richardson-Dushman""; ""7.3 Diodes de Langmuir et Schottky""
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|a ""Chapitre 8. Conversion thermoélectrique""""8.1 ModÃ?le classique des semiconducteurs""; ""8.2 Effets thermoélectriques""; ""8.3 Machines thermoélectriques""; ""Chapitre 9. Conversion photovoltaÃq̄ue""; ""9.1 ModÃ?le de Planck du rayonnement thermique""; ""9.2 Conversion photovoltaÃq̄ue""; ""9.3 Jonction P-N photovoltaÃq̄ue""; ""Chapitre 10. Conversion électrochimique""; ""10.1 ModÃ?le de Nernst de lâ€?équilibre redox""; ""10.2 Surtensions et polarisations""; ""10.3 Piles à hydrogÃ?ne""; ""Index""
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|a Cet ouvrage fait partie de la 28e Sélection du PRIX ROBERVAL, catégorie Enseignement Supérieur. Les gradients des variables thermodynamiques intensives, potentiels mécanique et électrique, pression, température et potentiel chimique, constituent des écarts à l'équilibre thermodynamique permettant d'extraire du travail de notre environnement. Les processus de conversion d'énergie utilisant ces sources d'énergies libres sont accompagnés d'une production d'entropie qui dégrade l'efficacité de conversion. Cet ouvrage de Physique de la conversion d'énergie est issu de plusieurs cours enseignés en France et à l'étranger, principalement en M1 et M2 à la Faculté des sciences d'Orsay et à l'École Polytechnique. Il est articulé autour de deux axes principaux : • l'étude des concepts et méthodes de la physique des processus irréversibles, orientée vers l'identification et l'analyse des mécanismes de production d'entropie ; • la description et l'analyse physique des principes et limitations des générateurs magnétohydrodynamiques, thermoélectriques, thermoïoniques, photovoltaïques et électrochimiques. Ce livre vise à offrir aux étudiants de nos facultés, aux élèves de nos écoles et aux chercheurs de nos instituts, une monographie permettant d'aborder les questions de l'efficacité et du rendement des systèmes de conversion d'énergie dans la continuité des cursus de physique appliquée, de physique fondamentale, ou d'ingénierie généraliste, aux niveaux M1-M2-D.
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|a ProQuest Ebook Central
|b Ebook Central Academic Complete
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|a Energy conversion.
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|a Irreversible processes.
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|a Thermodynamics
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|x Conversion.
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|i Print version:
|a Rax, Jean-Marcel.
|t Physique de la conversion d'énergie.
|d Ulis, [France] ; Paris, [France] : edp sciences : CNRS Éditions, ©2015
|h viii, 339 pages
|k Savoirs actuels. Physique.
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|u https://ebookcentral.uam.elogim.com/lib/uam-ebooks/detail.action?docID=3155477
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