, Avec le deuxième principe de la thermodynamique tel que proposé en section 11, et compte tenu de l'indépendance de ces produits entre eux, ils doivent tous être structurellement maximum. Ainsi, les vecteurs correspondants doivent être colinéaires (section 12). C'est ainsi que nous avons démontré certaines lois y compris en électromagnétisme (I-69). Pour réaliser ceci

. Le-résultat-de-la-méthode,

. ?-l', équation (I-64) donnant l'expression du flux de diffusion par constituant, comprenant l'influence des gradients de concentration et de pression, ainsi que de la force électromagnétique, ? L'équation (I-65) indiquant l'effet du gradient de température sur la conduction de la chaleur, ? La loi d'OHM (I-66) définissant le courant de conduction

, ? Les deux équations (I-69) fournissant l'évolution des vecteurs polarisation et aimantation

, En effet, les forces dues aux chocs entre molécules peuvent être décomposées en deux parties : d'une part des forces appliquées sur chaque constituant dont la somme sur tous les constituants est nulle, et d'autre part des forces incluses dans celles présentées en section 6, principalement dans les contraintes mécaniques (rhéologiques), Notons que les dégradations d'énergie par les chocs (élastiques ou non) entre molécules sont incluses dans le travail des forces s'exerçant sur l'ensemble du mélange fluide

, Les relations donnant les flux de diffusion des constituants et de la conduction de la chaleur sont connues, mais sont démontrées ici sans linéarisation locale. Elles permettront, en Part 3, de retrouver l

, De même, nous pouvons retrouver les lois de ONSAGER

. L'existence-de--?-!-?-?-!-dans-l-;-j--?-!-k-?-!-=--?-!-?-?-!, Cette résolution nécessite la définition de l'opérateur wwwwww permettant de construire une matrice antisymétrique à partir d'un vecteur tel que wwwwww, La relation (I-64) devient alors : ? 5 = 7 DDDDDD 7 ,? 5 8 ? 5 ? 5 ? DDDDDD 7 ,? ? 8 ? ? @ ?AB 8 +

,. , ,. , ,. , ,. , ?. et al., + ( 5 ? 5 )

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