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de sens opposé dans chacun d'eux. Eh bien, il existe dans tons les cas une 

 relation nécessaire entre les variations corrélatives de certaines grandeurs 

 qui se rattachent à ces changements d'état. Ces relations nécessaires font 

 l'objet de lois expérimentales connues qui vont être résumées rapidement. 

 » i" Loi de conservation du centre de gravité. — Dans le déplacement de 

 deux corps sollicités par des forces mutuelles, le produit de la masse par 

 le déplacement est égal et de signe contraire pour chacun des deux corps 



W dl — — m' dï ; 



1) 2" Loi de conservation du volume. — Le volume de l'espace est inva- 

 riable. Si un corps élastique change de volume, il en existe un autre qui 

 éprouve simultanément un changement égal et de signe contraire 



dv = ■— dv' . 



» Une enceinte où il y aurait le vide absolu, pratiquement irréalisable, 

 peut être considérée comme remplie d'un corps élastique dont la tension a 

 décru jusqu'à s'annuler; 



» 3" Loi de conservation de la quantité du mouvement. — Dans le choc 

 de corps quelconques mous ou élastiques, les variations des quantités de 

 mouvement sont égales et de signe contraire pourlesdeux corps qui se sont 

 choqués 



/?? A/=: — m' A^; 



» 4° ^o' de conservation de la quantité d^ électricité. — Deux corps inéga- 

 lement électriscs mis en communication échangent des quantités d'électri- 

 cité égales et de signe contraire 



di = - dl' ; 



» 5" Loi de conservation de la masse. — Dans toute réaction chimique, 

 l'accroissement de masse des corps qui se forment est égal à la diminu- 

 tion de masse des corps qui se détruisent 



dm :^ — dm' ; 



» 6° Loi de 'conservation de l'entropie.— Il n'existe pas, pour la chaleur, 

 de loi générale correspondant aux précédentes. Dans le cas des transfor- 

 mations réversibles seulement, on démontre, en s'appuyant sur les deux 

 premiers principes de la Thermodynamique, que le produit de la quantité 

 de chaleur par une certaine fonction de la température est. pour les deux 



