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THERMIQUE<br />

échanges <strong>de</strong> chaleur entretenus ou forcés. C'est le cas, par exemple, <strong>de</strong><br />

la pompe d'une installation <strong>de</strong> chauffage central. Pour tous ces types<br />

<strong>de</strong> transfert, on distingue trois mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> propagation, qui sont la<br />

conduction, la convection puis le rayonnement. Ces trois mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

propagation coexistent dans la majeur partie du temps.<br />

Ce chapitre se divise en trois sous-chapitres. Chacun d'eux est<br />

consacré à un <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> propagation. Mais avant <strong>de</strong> voir en détail<br />

chacun <strong>de</strong> ces mo<strong>de</strong>s, précisons quelques généralités en guise<br />

d'introduction.<br />

III.1.1 Généralités<br />

a) Conduction<br />

Dans le cas <strong>de</strong> la conduction, la chaleur est transportée grâce aux<br />

collisions entre atomes ou molécules agités avec les voisins au repos.<br />

L'évolution <strong>de</strong> proche en proche <strong>de</strong> ces processus microscopiques,<br />

apparaît comme un écoulement <strong>de</strong> chaleur. La figure III.1 décrit la<br />

propagation <strong>de</strong> la chaleur par le biais <strong>de</strong> ces collisions, dans le cas d'un<br />

métal chauffé.<br />

a)<br />

b)<br />

74<br />

Figure III.1 Le chauffage d'une barre métallique provoque la vibration <strong>de</strong>s<br />

atomes autour <strong>de</strong> leur position. L'agitation produite se propage ensuite par le<br />

biais <strong>de</strong>s collisions avec les atomes voisins au repos.<br />

Les soli<strong>de</strong>s et les flui<strong>de</strong>s conduisent la chaleur, cependant ce<br />

mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> propagation concerne surtout les soli<strong>de</strong>s. En effet, dans les<br />

soli<strong>de</strong>s les atomes sont, d'une part, très proches les uns <strong>de</strong>s autres, et<br />

d'autre part ils restent attachés à une position fixe <strong>de</strong> l'espace. En<br />

d'autres termes il n'y a pas forcément <strong>de</strong> déplacement <strong>de</strong> matière.<br />

Alors que, dans les flui<strong>de</strong>s ces constituants microscopiques sont plus

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