Un jour sans vent, tout paraît calme, et pourtant des milliards de milliards de molécules s’agitent et se bousculent en permanence, dans le monde microscopique, sans trop se faire remarquer.
Et le vent se lève. Il possède une certaine énergie cinétique que l’on peut récupérer en partie sur des éoliennes. Puis parfois, des vents tempétueux peuvent aussi survenir qui détruisent beaucoup de nos constructions et abîment la nature sur leur passage. Dans de telles conditions, on ne sait plus récupérer leur puissance motrice.[...]
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Un jour sans vent, tout paraît calme, et pourtant des milliards de milliards de molécules s’agitent et se bousculent en permanence, dans le monde microscopique, sans trop se faire remarquer.
Et le vent se lève. Il possède une certaine énergie cinétique que l’on peut récupérer en partie sur des éoliennes. Puis parfois, des vents tempétueux peuvent aussi survenir qui détruisent beaucoup de nos constructions et abîment la nature sur leur passage. Dans de telles conditions, on ne sait plus récupérer leur puissance motrice.
Dans ces cas extrêmes, que fait-on ? Rien !
On se terre en attendant que ces tornades et vents tumultueux s’épuisent.
Des phénomènes analogues et dangereux se manifestent parfois dans certaines installations qui véhiculent des fluides.
Tous ceux qui ont contemplé de l’eau s’échapper d’un simple robinet savent combien il est difficile de comprendre la structure des jets formés. À partir d’une certaine ouverture, le jet devient turbulent : on pénètre alors dans le chaos. Dans ce cas simple, à la portée de tous, la faible puissance motrice du jet est perdue, évidemment sans aucun danger, dans l’atmosphère.
Mais dans d’autres applications aux fluides gazeux, des énergies énormes doivent être dégradées. Par les voies de la physique, on étudie d’abord ces écoulements internes chaotiques afin de pouvoir ensuite les maîtriser pour protéger les hommes, leurs installations et leur environnement.
Référence : | 1195 |
Nombre de pages : | 316 |
Format : | 17x24 |
Reliure : | Broché |
Rôle | |
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Pluviose Michel | Auteur |
Avant-propos
1 Introduction
2 Mon Système abrégé du Monde
3 Le monde microscopique : le Mic
4 Le monde macroscopique : le Mac
5 La naissance de la physique
6 Les lois de conservation
7 Escapade en physique quantique
8 Le principe de moindre action
9 La symétrie des lois de conservation
10 Les mathématiques, la physique et le frottement
11 L’élargissement brusque de Borda
12 Une réalisation fondamentale : le digesteur et sa soupape
13 La température et la chaleur
14 L’entropie
15 Un monde sans entropie ?
16 Thermodynamique appliquée
17 Sautons le mur du son
18 Observer pour comprendre
19 La géométrie fractale de Benoît Mandelbrot
20 Le chaos déterministe
21 Le désordre
22 Étonnante physique statistique
23 Le chaos moléculaire
24 Phénomènes de transport dans les fluides
25 Domaines thermodynamiques
26 La thermodynamique hors équilibre
27 Deux expériences universelles
28 La turbulence classique
29 La turbulence chaotique
30 Le jet confiné
31 Pour s’éloigner de la catastrophe
32 Le mouvement brownien : une chance !
33 Le principe de pire action
34 Organes de régulation apaisés
35 Mais où va donc l’Univers ?
36 Épilogue
Bibliographie
Index