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 l'oxygène pur : 9, Go; avec le bioxyde d'azote: 9,85; le rapport entre 

 l'azote et l'oxyde de carbone était celui de i à i en volumes. 



» Vers 4000°, avec l'oxygène pur : 8,39; avec le protoxyde d'azote ; 

 8,43; le rapport entre l'azote et l'oxyde de carbone était 3 : 2. 



» On voit en outre que les chaleurs spécifiques croissent rapidement 

 avec les températures. 



» Si nous essayons de représenter ces données par une (oriuule empi- 

 rique, en fonction de la température, nous trouvons l'expression sui- 

 vante des chaleurs spécifiques, à vohime constant, laquelle ne s'écarte pas 

 des chiffres observés au delà des limites d'erreurs, assez notables d'ailleurs, 

 de ce genre d'expériences : 



6,7 4- o,ooi6(i — 2800). 



, Chiffres calculés. Chiffres trouvés. 



2800 6,7 6,7 



3200 7,3 7,9 



4000 8,6 8,4 



4400 9,3 9,6 



» Ces nombres peuvent être adoptés comme exprimant aux hautes tem- 

 pératures et à volume constant la chaleur spécifique moléculaire des 

 gaz simples, tels que l'azote, Az-, l'hydrogène, H-, l'oxygène, 0% et celle 

 de l'oxyde de carbone, C-0*, qui leur est assimilé. 



» Nos mesures de pression (') indiquent même que l'oxygène aurait 

 une chaleur spécifique un peu supérieure (de i, 5 centième environ) à celle 

 de l'hydrogène; léger écart que nous n'aurions pas signalé s'il ne s'accor- 

 dait avec les observations de Regnault faites entre o" et 200° et qui donnent 

 les valeurs H^ : 6,82; O* : 6,g5 pour la chaleur spécifique à pression con- 

 stante (laquelle l'emporte de 2 unités sur la chaleur spécifique à volume 

 constant). L'azote et l'oxyde de carbone sont intermédiaires, d'après Re- 

 gnault, aussi bien que d'après nos mesures de pression. Rappelons en- 

 core que les écarts des lois de compressibilité s'accordent avec ceux des 

 chaleurs spécifiques. C'est celle concordance entre les indications de toute 



atni 



(') ( H^+O^+U' 8,82 



i H^ 4-0'- 4-0* 8,69 



, IP + 0- -h 3 li' 7,06 



H2+ 0-4-30- 6,78 



( H»4-0-4- 3Az^ 6,89 



