QCM
Chapitre 5 - Thermodynamique
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Question 1

Donnée :

T(K) = 273,15 + θ (°C)

La température d’une brique de capacité thermique C = 900 J·K−1 diminue de 20 °C.

Sa variation d’énergie interne vaut ΔU = 18 kJ.

Sa variation d’énergie interne vaut ΔU = −18 kJ.

Sa variation d’énergie interne vaut ΔU = −0,26 MJ.

Question 2

On veut garder constante l’énergie interne d’un système qui reçoit un travail W = 100 J.

Il faut lui fournir une énergie thermique Q = 100 J.

Il faut qu’il cède une énergie thermique Q = 100 J.

Aucun transfert thermique ne peut assurer cette conservation.

Question 3

La température d’un système thermodynamique de capacité thermique C = 1,0 KJ·K–1, qui reçoit une puissance thermique Pth = 1,2 KW, augmente de ΔT = 10 K en Δt = 20 s.

Il cède un travail W = 14 KJ.

Il reçoit un travail W = 14 KJ.

Il n’échange aucun travail.

Question 4

La variation d’énergie interne d’un système incompressible est proportionnelle à :

la température du système.

l’écart de température entre le système et l’extérieur.

la variation de température du système.

Question 5

L’unité de la capacité thermique massique c est :

J·K–1

W·K–1·kg–1

J·K–1·kg–1

Question 6

Lors d’un transfert thermique, il y a échange :

de photons pour un transfert par rayonnement.

de molécules pour un transfert par conduction.

d’électrons pour un transfert par convection.

Question 7

Un flux thermique Φth = 12 W traverse une cloison dont les températures des faces valent TC = 300 K et TF = 270 K.

La résistance thermique de la cloison vaut Rth = 0,4 K·W−1.

La résistance thermique de la cloison vaut Rth = 2,5 K·W−1.

La résistance thermique de la cloison vaut Rth = 0,4 W·K−1.

Question 8

On plonge un objet à la température initiale T0 dans un fluide formant un thermostat à la température T > T0.

La température finale de l’objet est la moyenne des deux températures.

La température finale du fluide est TT0.

Le fluide cède de l’énergie thermique à l’objet au niveau de sa paroi.

Question 9

Le temps caractéristique de l’évolution de la température d’un corps, de capacité C et d’aire S, au contact d’un thermostat est τ = PCTle_QCMbilan_C05_1h est le coefficient de transfert conducto-convectif.

La température du corps est presque égale à celle du thermostat à la date τ.

Plus h est petit, plus la température finale du corps est grande.

La température du thermostat reste constante.