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III- Masse volumique d'un gaz Activité documentaire: Le ballon d'hélium La masse volumique de l'air et de 1, 2 g/L ou 1, 2 kg/m 3 dans les conditions habituelles de températures (20°C) et de pression (1013 hPa). A pression constante, la masse volumique d'un gaz diminue lorsque la température de ce gaz augmente. A température constante, la masse volumique d'un gaz diminue lorsque la pression de ce gaz diminue. Dans ce chapitre 6 consacré à la masse volumique, vous trouverez également: Feuille d'exercices Activité documentaire: Le ballon d'hélium Activité de découverte: Notion de masse volumique Démarche investigation: Quel est ce métal? Cours pour la 4ème – La masse volumique pdf Cours pour la 4ème – La masse volumique rtf Autres ressources liées au sujet
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Ceci est généralisé en: avec T en K. Masse volumique de l'air humide [ modifier | modifier le code] Une valeur plus précise de la masse volumique de l'air peut être obtenue en tenant compte de l'humidité de l'air, car cette dernière modifie la constante spécifique de l'air. La masse volumique de l'air humide s'écrit:. La constante spécifique de l'air humide s'écrit: 287, 06 J kg −1 K −1 est la constante spécifique de l'air sec; = 461 J kg −1 K −1 est la constante spécifique de la vapeur d'eau; est l' humidité relative (0, 76 correspond à 76%); et est la pression de l'air. est la pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air, et se détermine par exemple avec la formule de Magnus [réf. nécessaire]: où est la température en degrés Celsius. Cette formule est valable pour entre −30 °C et + 70 °C et donne la pression en pascals. On peut également utiliser la formule [réf. nécessaire]: D'où, finalement: avec:, l'humidité relative;, la température en °C;, la pression en Pa. Des données plus précises peuvent être trouvées dans les tables thermodynamiques.
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La masse volumique de l'air ( rho) caractérise la masse d'air qui est contenue dans un mètre cube. Elle se mesure en kilogrammes par mètre cube (kg/m 3). À une altitude donnée, l'air subit une pression induite par la masse de la colonne d'air située au-dessus. La masse volumique de l'air est plus importante au niveau de la mer ( 1, 225 kg/m 3 à 15 °C) et décroît avec l'altitude. Variation de la masse volumique avec l'altitude et la température [ modifier | modifier le code] Pression et masse volumique moyennes de l'air en fonction de l'altitude Au sol, l'air a une plus grande masse volumique, une plus grande pression et, sauf en cas d' inversion météorologique, une température plus élevée. Il devient moins dense quand l'altitude augmente. Si la température était constante quelle que soit l'altitude, la pression et la masse volumique de l'air diminueraient de la même manière avec l'altitude, d'après la formule de nivellement barométrique: avec. La température varie toutefois de manière importante suivant l'altitude: voir les différentes formules de nivellement barométrique.
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Une molécule de butane est composée de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène. Une molécule de propane est composée de 3 atomes de carbone et de 8 atomes d'hydrogène. Dans des conditions normales de température (15°C) et de pression (1 bar), les gaz butane et propane sont naturellement gazeux. Ils peuvent être liquéfiés à faible pression. C'est cet état liquide qui permet de les manipuler, transporter et stocker facilement. Ainsi: 1 litre de butane liquide libère 239 litres de gaz (15 °C – 1 bar) 1 litre de propane liquide libère 278 litres de gaz (15 °C – 1 bar) Les gaz butane et propane se différencient l'un de l'autre par la température et la pression auxquelles ils passent de l'état gazeux à l'état liquide. Données chiffrées Masses volumiques Masse volumique du butane Masse volumique du propane Données de combustion Le butane et le propane ont un pouvoir calorifique élevé et constant. Le butane offre un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 12, 66 kWh par kg pour un pouvoir calorifique supérieur (PCS) de 13, 7 kWh par kg Le propane offre un PCI de 12, 78 kWh par kg et un PCS de 13, 8 kWh par kg.
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Le butane & le propane proviennent: Des champs de gaz Un champ de gaz est composé en moyenne de: 90% de méthane (CH 4) 5% de propane (C3H8) 5% d'autres gaz, dont le butane (C4H10) C'est en refroidissant le méthane (« gaz naturel ») extrait qu'on en sépare les différents constituants. Le butane et le propane sont alors à l'état liquide. Le méthane, lui, est à l'état gazeux. Du raffinage du pétrole En sortie de puits, le pétrole contient lui aussi des fractions de gaz associés dissous. Parmi eux, on trouve du butane et du propane. Ils sont issus d'opérations de traitement dits « primaires » (pendant la distillation) et « secondaires » (après la distillation). Lors du raffinage, le butane et le propane représentent 2 à 3% de l'ensemble des produits obtenus. Selon sa provenance, une tonne de pétrole brut traitée donne 20 à 30 kg de GPL. Plutôt que de brûler cette énergie via les torchères comme c'était le cas au début de l'ère industrielle, les gaz butane et propane sont aujourd'hui utilisés en raison de leur forte densité énergétique et de leurs caractéristiques environnementales.