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THERMIQUE<br />

sont négligeables. On choisit, pour cela, la valeur moyenne <strong>de</strong> C sur<br />

un faible intervalle <strong>de</strong> température, ce qui est une approximation<br />

raisonnable.<br />

II.3.2 Changement d'état<br />

Les changements d'état sont <strong>de</strong> différents types. Il y a les<br />

transitions <strong>de</strong> phase, les phénomènes <strong>de</strong> dilatation et compression. Il y<br />

a aussi les changements <strong>de</strong>s propriétés mécanique, chimique,<br />

magnétique ou encore électrique <strong>de</strong>s corps.<br />

Les <strong>de</strong>ux premiers sont ceux qui nous concernent directement<br />

pour la construction dans le bâtiment. En effet, les problèmes <strong>de</strong><br />

con<strong>de</strong>nsation que l'on rencontre fréquemment correspon<strong>de</strong>nt à une<br />

transition <strong>de</strong> phase; la liquéfaction. De même, les problèmes <strong>de</strong><br />

dilatation et <strong>de</strong> compression sont <strong>de</strong>s phénomènes à prendre en<br />

compte afin <strong>de</strong> prévenir les fissures et déformations induites par ces<br />

changements d'état.<br />

a) Transitions <strong>de</strong> phase<br />

Les transitions <strong>de</strong> phases font référence au passage, d'un état<br />

physique d'un corps pur à un autre <strong>de</strong> ces états. Les plus connus sont,<br />

Fusion ≡ passage <strong>de</strong> l'état soli<strong>de</strong> à l'état liqui<strong>de</strong><br />

# Solidification (congélation)<br />

Vaporisation ≡ passage <strong>de</strong> l'état liqui<strong>de</strong> à l'état gazeux<br />

# Liquéfaction ( con<strong>de</strong>nsation)<br />

Sublimation ≡ passage <strong>de</strong> l'état soli<strong>de</strong> à l'état gazeux<br />

La relation donnant la quantité <strong>de</strong> chaleur consommée pour<br />

réaliser ces changements est,<br />

∆Q = m L<br />

II.5<br />

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