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	<title>Chaleur vs température - Historique des versions</title>
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		<title>Luisa : 1 version importée</title>
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		<author><name>french&gt;Luisa</name></author>
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				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
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		<author><name>Luisa</name></author>
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		<title>energy_french&gt;Luisa le 4 décembre 2021 à 21:08</title>
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		<author><name>energy_french&gt;Luisa</name></author>
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		<id>https://energyeducation.ca/Encyclopedie_Energie/index.php?title=Chaleur_vs_temp%C3%A9rature&amp;diff=174&amp;oldid=prev</id>
		<title>Luisa : 1 version importée</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 13 août 2021 à 06:59&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Luisa</name></author>
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		<id>https://energyeducation.ca/Encyclopedie_Energie/index.php?title=Chaleur_vs_temp%C3%A9rature&amp;diff=173&amp;oldid=prev</id>
		<title>energy_french&gt;Ethan.boechler le 25 mai 2021 à 20:45</title>
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		<updated>2021-05-25T20:45:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[category:Finit]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;chaleur&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; et la &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;température&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sont deux sujets étroitement liés, c&amp;#039;est pourquoi la différence entre les deux peut être un peu déroutante. La différence principale réside dans le fait que la [[chaleur]] traite de l&amp;#039;[[énergie thermique]], alors que la [[température]] est plus reliée à l&amp;#039;[[énergie cinétique]] moléculaire.&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:temp vs heat new.png|thumb|right|500px|La chaleur est le transfert d&amp;#039;énergie thermique, tandis que la température est une propriété manifestée par un objet.&amp;lt;ref&amp;gt;Cela a été fait en interne par un membre de l&amp;#039;équipe de l&amp;#039;Éducation en matière d&amp;#039;énergies.&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence?==&lt;br /&gt;
La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;chaleur&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; décrit le &amp;#039;&amp;#039;transfert&amp;#039;&amp;#039; d&amp;#039;énergie thermique entre les molécules d&amp;#039;un système et est mesurée en [[joule]]s.&amp;lt;ref&amp;gt;R. Knight, Physics for scientists and engineers, 3rd ed. Pearson, 2013, p. 279&amp;lt;/ref&amp;gt; La chaleur mesure le déplacement ou l&amp;#039;écoulement de l&amp;#039;[[énergie]]. Un objet peut gagner ou perdre de la chaleur, mais il ne peut pas « avoir de la chaleur ». La chaleur est une mesure de changement, jamais une propriété possédée par un objet ou un système. Par conséquent, elle est classée comme une [[variable de processus]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;température&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; décrit l&amp;#039;énergie cinétique &amp;#039;&amp;#039;moyenne&amp;#039;&amp;#039; des molécules dans un matériau ou dans un système et est mesurée en [[Celsius]] (°C), [[Kelvin]] (K), [[Fahrenheit]] (°F) ou [[Rankine]] (R). Il s&amp;#039;agit d&amp;#039;une propriété physique mesurable d&amp;#039;un objet, également appelée « [[variable d&amp;#039;état]] ». D&amp;#039;autres propriétés physiques mesurables comprennent la [[vitesse]], la [[masse]] et la [[densité]], pour n&amp;#039;en nommer que quelques-unes.&amp;lt;ref&amp;gt;R. Knight, Physics for scientists and engineers, 3rd ed. Pearson, 2013, p. 445&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Similarités===&lt;br /&gt;
La chaleur est un transfert d&amp;#039;énergie thermique provoqué par une &amp;#039;&amp;#039;différence&amp;#039;&amp;#039; de température entre les molécules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Remarque:=====&lt;br /&gt;
L&amp;#039;[[énergie thermique]] peut être autrement comprise comme l&amp;#039;[[énergie interne|énergie cinétique et potentielle microscopique]] d&amp;#039;un système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Deuxième loi de la thermodynamique===&lt;br /&gt;
La [[deuxième loi de la thermodynamique]] est un sujet complexe qui nécessite une étude approfondie dans le domaine de la [[thermodynamique]] pour être bien compris. Cependant, pour les besoins de cet article, seulement un petit aspect de ce thème doit être compris, et c&amp;#039;est le fait que &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;la chaleur passera toujours spontanément des substances plus chaudes vers des substances plus froides&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Cette simple déclaration explique pourquoi un glaçon ne se forme pas dehors par une journée chaude ou pourquoi il fond lorsqu&amp;#039;il est déposé dans un bol d&amp;#039;eau chaude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Expérience de pensée==&lt;br /&gt;
Imaginez que le glaçon mentionné ci-dessus tombe dans un bol d&amp;#039;eau chaude - la glace &amp;#039;&amp;#039;doit&amp;#039;&amp;#039; gagner de la chaleur (de l&amp;#039;énergie thermique) depuis l&amp;#039;eau du bol (voir le paragraphe précédent). L&amp;#039;ajout d&amp;#039;énergie thermique entraîne une augmentation dans l&amp;#039;[[énergie cinétique]] de la molécule de glace et, par conséquent, une augmentation de la température. Ceci est connu car la température est en fait la mesure de l&amp;#039;énergie cinétique moyenne des molécules. De plus, la glace continuera à gagner de l&amp;#039;énergie thermique, ce qui accélérera le déplacement de ses molécules et finira par rompre leurs liaisons intermoléculaires ou par fondre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conclusion, le transfert de chaleur, ou d&amp;#039;énergie thermique, modifie d&amp;#039;habitude la température de la substance, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mais pas toujours&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;! Par exemple, au moment où la glace dans le bol se transforme en eau, ces molécules d&amp;#039;eau seront exactement à la même température que lorsqu&amp;#039;elles étaient sous forme de glace. Dans ce cas, au lieu de faire du travail pour augmenter l&amp;#039;énergie cinétique, l&amp;#039;énergie thermique travaille pour rompre les liaisons intermoléculaires, provoquant un changement d&amp;#039;état. Cependant, avec le temps, la température de la glace récemment fondue augmentera jusqu&amp;#039;à ce que tout ce qui se trouve dans le bol atteigne l&amp;#039;équilibre, c&amp;#039;est-à-dire une température constante partout.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==En savoir plus==&lt;br /&gt;
*[[Chaleur]]&lt;br /&gt;
*[[Température]]&lt;br /&gt;
*[[Énérgie thermique]]&lt;br /&gt;
*[[Énergie cinétique]]&lt;br /&gt;
*[[Énergie interne]]&lt;br /&gt;
*Ou explorez une [[Spécial: au hasard|page au hasard]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
[[Category:Uploaded]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>energy_french&gt;Ethan.boechler</name></author>
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