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1 - Faculté des Sciences Rabat

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Dans ce cas, si on connaît T, l’état du système est complètement déterminé à<br />

l’équilibre.<br />

IV) Diagramme d’état d’un corps pur<br />

1) Variables d’état d’un corps pur<br />

Les variables d’état qui définissent l’état d’un corps pur sont la température et la<br />

pression. Ainsi l’eau est liquide sous la pression P = 1atm si la température est<br />

comprise entre 273 entre 373 °K, elle est gazeuse si la température est<br />

supérieure à 373°K.<br />

2) Diagramme d’état d’un corps pur<br />

Le diagramme d’état d’un corps pur permet de connaître l’état de celui-ci, sous<br />

différentes pressions et aux différentes températures. Il est obtenu de la manière<br />

suivante :<br />

On chauffe, sous différentes pressions, un échantillon du corps étudié, de l’état<br />

solide jusqu’à une température T supérieure à sa température d’ébullition.<br />

Pour chaque pression Pi on note la température de fusion commençante (Tif) et<br />

la température d’ébullition commençante (Tieb). Les points de coordonnées<br />

correspondants, Mif(Tif , Pi) et Mieb(Tieb , Pi) sont reportés dans un repère<br />

orthogonal P = f(T):<br />

Diagramme d’état d’un corps pur<br />

Le plan est donc divisé en trois zones<br />

* L’état solide<br />

* L’état liquide<br />

* L’état gazeux<br />

En Mif, il y a coexistence de l’état solide et de l’état gazeux. On assiste à<br />

l’équilibre S L<br />

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