Abstract
L'étude de certains coefficients de transport thermique (viscosité tangentielle, viscosité de volume et conductibilité thermique) dans les liquides simples est abordée ici suivant le modèle d'équilibre local proposé par Prigogine, Nicolis et Misguich (PNM). L'approximation fondamentale consiste à considérer la fonction de distribution à une particule à l'équilibre local. Le transport potentiel d'impulsion et d'énergie est alors dû à l'écart de la fonction de distribution à deux particules de sa valeur d'équilibre, et cette déviation est évaluée à l'aide d'une approximation simple. Les différents coefficients de transport sont alors calculés dans le cas d'un potentiel de sphères dures et d'un potentiel continu. Pour un potentiel 6-12 de Lennard-Jones, modifié par un cœur dur, les résultats ont été calculés numériquement par H. Ted Davis et J. A. Palyvos dans le cas de l'argon, du krypton et du xénon, à l'aide de la fonction de distribution radiale d'équilibre obtenue par Kirkwood, Lewinson et Alder. La comparaison des résultats obtenus avec les valeurs observées montre que l'approximation d'équilibre local permet d'obtenir un accord quantitatif satisfaisant, supérieur à celui obtenu par la théorie de Rice-Allnatt pour tous les cas envisagés ici