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meme temps il se trouve dans les mernes conditions de chuleur, il doit reproduire autant de 

 chaleur qu'il en perd. Si nous determinons la chaleur perdue, nous connaitrons la chaleur 

 produite. 



II. Lorsqu'un corps susceptible de produire de la chaleur est place dans des conditions 

 extgrieures telles (bain maintenu a la temperature du corps) qu'il ne recoit ni ne perd de la, 

 chaleur pendant uncertain temps, la quantite de chaleur qu'il cree est egale au produit des 

 trois facteurs : 1 I' 'elevation dc la temperature du corps; -2 le poids du corps; 3 sa capacite 

 calorifique. 



C = T' T X P x Q. 



KERMG a fait toutes ses observations sur lui-meme et trouve les chiffres suivants : 



Calories produites. 



De nov. a janv. . . . Poids 51 kilog. 1320 

 De janv. a fev. . . . 55,1 - 1290 



Le chiffre obtenu par LIEBERMEISTER est plus eleve : 1 800 calories. 



HATTWIG a employe la meme methode; mais ses observations portent sur des febri- 

 citants. 



D'autre part, LIEBERMEISTER et ses eleves admettent que chaque point du corps a 

 acquis dans 1'unite de temps la meme temperature que 1'endroit oil le thermometre est 

 applique. Cette hypothese est toute gratuite et ne saurait tenir contre ce simple fait que 

 deux thermometres identiques ne donnent pas les niemes chiffres pour les deux aisselles. 



LEYDEN a borne ses recherches a des observations de calorimetrie locale, faites a 

 1'aide d'un manchon de cuivre rempli d'eau et oil Ton introduisait la jambe ou le 

 bras de 1'individu en experience. L'e"levation de temperature de 1'eau indiquait la quan- 

 tite" de chaleur degageepar lapartiedu corps inclusedans 1'appareil. Les causes d'erreur 

 sont encore considerables : evidemment il existe des compensations locales qui peuvent 

 se faire en des endroits tres divers et qui interdisent completement de deduire, des 

 chiffres obtenus, la quantite totale des calories degagees. 



Les critiques dirigees contre cette methode des bains ont ete adoptees par presque 

 tous les auteurs, et c'est tout recemment seulement qu'elle a ete reprise et clefendue par 

 LEFEVRE. Nous r^sumerons, d'apres ce dernier, et les critiques de WIXTERNITZ et la 

 defense du precede. 



1 II est difficile de faire des lectures thermometriques rigoureuses; 



2 L'immersion dans un bain exige 1'emploi d'une grande quantite d'eau. Alors 

 les variations de temperatures sont faibles et la sensibilite de la methode diminue; 



3 En raison de sa forte chaleur specifique, 1'eau est une mauvaise substance calo- 

 rimetrique; 



4 Malgre toutes les precautions prises pour assurer le melange, il est impossible de 

 compter sur 1'homogeneite de temperature d'une grande quantite d'eau; 



5 On ne peut pas compter sur la regularite du refroidissement et du rechauffement 

 d'une grande masse d'eau. 



La premiere critique s'applique en realite a tous les appareils de mesure calorime- 

 trique, il s'agit simplement d'avoir des appareils sensibles et de prendre quelques pre- 

 cautions au moment de la lecture. 



Les critiques 2 et 3 sont evidemment justifiees, et la defense evoquee par LEFEVRE 

 sufiisait en realite a condamner le precede. 



La perte de sensibilite, dit-il, causee par la grande capacite caloritlque de 1'eau, est 

 largement compensee par 1'intensite du debit de chaleur au contact de ce liquide. 

 D'ailleurs la quantite d'eau peut etre reduite a un certain minimum. 



Quant aux deux dernieres objections, LEFEVRE repond par des resultats experimeatau-x 

 qui lui permettent de conclure que la temperature d'une grande masse liquide peut 

 rester homogene, si elle est bien exactement melangee : dans ces conditions, le refroidis- 

 sement est regulier. 



LEFEVRE utilise pour ses recherches, soit un petit calorimetre constitue par une bai- 

 gnoire contenant 72 litres (au lieu des 200 de LIEBERMEISTER) dans laquelle 1'homme 

 reste accroupi et ne plonge pas completement dans le liquide, soit un grand calorimetre 

 de 100 litres de liquide en lequel le corps plonge entierement. 



