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 varie pas de ^^7;^ de degré en cinq miniiles, et les variations observées 

 lors du passage du courant sont sensiblement indépendantes des conditions 

 extérieures. 



■) Quand on fait passer pendant deux minutes dans l'appareil à décom- 

 position un courant dont l'intensité absolue est /, la quantité de chaleur 

 versée à l'électrode négative peut être représentée par 



(i) 71 = — ni -h hi- 



et à l'électrode positive par 



(2) /'="•" ^^ + ^'"• 



Le premier terme dans ces deux expressions correspond au phénomène 

 de Pellier, le second à la chaleur versée dans les couches liquides qui 

 touchent le thermomètre, en verlu de leur résistance. 



» L'expérience a établi que les variations de température des deux ther- 

 momètres sont très exactement représentées par les formules (i) et (2), à 

 la condition que les mesures soient faites à des intervalles assez éloignés 

 et que les surfaces métalliques soient maintenues parfaitement nettes. 

 Quand on substitue au sulfate de cuivre étendu du sulfate de cuivre con- 

 centré, la conductibilité électrique augmente et le coefficient b diminue; 

 mais le coefficient a demeure invariable. Il est encore le même quand on 

 substitue l'azotate de cuivre au sulfate. 



» IIL W. Thomson et après lui Budde ont démontré, par l'appli- 

 cation des principes de la Théorie mécanique tle la chaleur aux courants 

 thermo-électriques, qu'il y a nue relation étroite entre le phénomène de 

 Peltier et la force électromotrice thermo-électrique correspondante. 

 Soient n la quantité de chaleur versée en une seconde par suite du phé- 

 nomène de Peltier et pour un courant d'intensité i , J l'équivalent mécanique 



de la chaleur, ^ ^T la variation de la force thermo-électrique pour une 



élévation de température dT de l'une des soudures; ou a 



„ T ^/E 



Cette formule suppose que toutes les grandeurs sont évaluées en unités 

 absolues (C. G S). Or j'ai montré dans une Communication précédente (') 



(') Comptes rendus, séance du 19 avril 1880. 



