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que leur régénération au moyen des produits de décomposition exige une 

 absorption de chaleur considérable. Cependant une semblable formation 

 endothermique donne lieu à des contractions de volume énormes et non 

 moins grands que ceux qui répondent aux combinaisons exothermiques 

 les mieux caractérisées. C'est là un résultat d'une grande importance, 

 parce qu'il contredit la généralité des rapports que l'on a souvent cher- 

 ché à établir entre les changements de volume et la chaleur dégagée 

 dans les réactions chimiques. • 



» Mais revenons à l'étude des vitesses inégales, à partir desquelles on 

 constate la rupture des vases remplis de matières explosives : cette étude 

 donne lieu en effet à des considérations fort dignes d'intérêt, soit pour la 

 théorie, soit pour la pratique. 



» A mesure que les pressions instantanées s'accroissent dans nos tubes 

 d'une façon indéfinie, les vitesses de propagation du mouvement explosif 

 qui en dépendent croissent nécessairement aussi de plus en plus; de 

 telle sorte que les tubes les plus résistants et les plus rigides sont à la 

 fois ceux qui supporteront les plus grandes pressions instantanées et ceux 

 qui propageront l'explosion avec la plus grande vitesse, avant de se 

 fendre: ce que l'expérience vérifie. Dans des systèmes aussi condensés, 

 la vitesse de propagation du mouvement explosif doit devenir comparable 

 à celle du son dans les solides, vitesse qui atteindrait des valeurs voisines 

 de 5ooo m par seconde dans des solides suffisamment rigides, tels que le 

 fer, le verre ou le bois de sapin, d'après les résultats obtenus par Wer- 

 theim sur les vibrations longitudinales des verges. On arrive à des valeurs 

 du même ordre de grandeur d'après la considération du covolume, ainsi 

 que le montre une Note de M. Vieille, que je l'ai prié de rédiger et que je 

 présente aujourd'hui à l'Académie, en même temps que le travail actuel. 



» Examinons de plus près ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire 

 lorsqu'une matière explosive détone dans un tube, la détonation étant 

 provoquée, à l'origine, par le choc violent du fulminate de mercure, qui 

 porte aussitôt à l'extrême la pression initiale, la chaleur qu'elle dégage et 

 les réactions chimiques, développées de tranche en tranche, qui en sont la 

 conséquence. 



» Aucun régime régulier répondant à l'explosion de la matière dans 

 son propre volume ne saurait s'établir, puisque le tube est nécessairement 

 rompu, ainsi qu'il vient d'être montré. Cependant, si le tube est homogène, 

 et la matière uniformément répandue, et douée d'une structure telle que 

 les pressions et réactions puissent s'y propager de couche en couche d'une 



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