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S'inscrit dans les motivations historiques derrière la deuxième loi de la thermodynamique, mettant l'accent sur les limitations de la conversion de la chaleur au travail et l'inévitabilité des processus irréversibles.
Répond aux questions courantes sur l'exercice et ses applications en thermodynamique, y compris les calculs et l'analyse par pincement pour les systèmes complexes.
Couvre la théorie et les aspects pratiques des simulations de Monte Carlo en dynamique moléculaire, y compris les moyennes d'ensemble et l'algorithme Metropolis.
Explore les lois idéales du gaz, l'entropie, l'énergie interne et les capacités thermiques spécifiques, en mettant l'accent sur les relations de Mayer et les processus réversibles adiabatiques.
Couvre les descriptions macroscopiques et statistiques de la thermodynamique, de la pression, des états d'équilibre et du comportement en température dans les systèmes.