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Projet 1 : Courbe de fusion du krypton (haute pression)

À l'aide de simulations dans l'ensemble NVT, établir la courbe de fusion P = f(T) du krypton pour des pressions allant de 100 à 2000 bars. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du krypton.

Projet 2 : Vitesse du son dans l'argon liquide

À l'aide de simulations dans l'ensemble NVT, identifier et tester un protocole pour prédire la vitesse du son dans l'argon liquide.

Projet 3 : Vitesse du son dans le krypton liquide

À l'aide de simulations dans l'ensemble NVT, identifier et tester un protocole pour prédire la vitesse du son dans le krypton liquide. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du krypton.

Projet 4 : Module d'élasticité isostatique de l'argon solide

À l'aide de simulations dans l'ensemble NVT, calculer le module d'élasticité isostatique (bulk modulus) de l'argon solide.

Projet 5 : Module d'élasticité isostatique du krypton solide

À l'aide de simulations dans l'ensemble NVT, calculer le module d'élasticité isostatique (bulk modulus) du krypton solide. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du krypton.

Projet 6 : Équation d'état de l'argon gazeux

En utilisant l'équation de van der Waals, déterminer le terme de cohésion et le covolume molaire de l'argon en phase gaz.

Projet 7 : Équation d'état du krypton gazeux

En utilisant l'équation de van der Waals, déterminer le terme de cohésion et le covolume molaire du krypton en phase gaz. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du krypton.

Projet 8 : Équation d'état du neon gazeux

En utilisant l'équation de van der Waals, déterminer le terme de cohésion et le covolume molaire du néon en phase gaz. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du néon.

Projet 9 : Équation d'état du dioxygène gazeux

En utilisant l'équation de van der Waals, déterminer le terme de cohésion et le covolume molaire du dioxygène en phase gaz. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du dioxygène.

Projet 10 : Équation d'état du CO2 gazeux

En utilisant l'équation de van der Waals, déterminer le terme de cohésion et le covolume molaire du CO2 en phase gaz. Attention à bien changer la masse molaire et les paramètres de Lennard-Jones du CO2.

Projet 11 : Tension de surface de l'argon liquide

En modifiant le programme pour simuler des systèmes comportant une interface liquide-vapeur, déterminer la tension de surface de l'argon en phase liquide.

Projet 12 : Coefficients de diffusion dans l'argon liquide

En modifiant le programme pour calculer des déplacements carrés moyens, déterminer le coefficient de diffusion de l'argon en phase liquide.

Projet 13 : Coefficients de diffusion dans l'argon liquide (bis)

En modifiant le programme pour calculer la fonction d'auto-corrélation des vitesses, déterminer le coefficient de diffusion de l'argon en phase liquide.

Rappel

Le notebook dynamol-googlecolab.ipynb est disponible sur GitHub à l'adresse suivante. Vous pouvez télécharger directement le notebook sur votre ordinateur si vous avez installé Jupyter. Sinon, il est possible de le lancer sur Google colab.