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mesurer les résistances électriques des sels fondus; ce procédé s'applique 

 immédiatement à l'étude des conductibilités des mélanges d'azotates où 

 entre de l'azotate d'argent : on évite toute complication en employant pour 

 électrodes principales et pour électrodes parasites des lames et des fds 

 d'argent. 



» Ces mélanges étaient intéressants à examiner, parce que, la densité de 

 l'azotate d'argent fondu (3, g à 35o°) étant à peu près le double de la den- 

 sité commune (1,84 à 35o°) de l'azotate de soude et de l'azotate de 

 potasse, on pouvait ainsi rechercher si la loi relative à la conductibilité 

 électrique des mélanges de sels fondus, que M. Bouty et moi avions établie 

 dans le cas de corps possédant des densités sensiblement identiques, ne 

 s'appliquerait pas encore à des sels mêlés ayant, au contraire, des propriétés 

 physiques si nettement différentes. 



» J'ai tout d'abord mesuré la conductibilité spécifique de l'azotate d'ar- 

 gent pur, et j'ai constaté qu'elle était très bien représentée, entre 280 et 

 370 , par la formule linéaire 



(t) c,= i,233 [1 + o,oo25(* - 35o)] ('). 



» Le coefficient oc = o,oo25de variation avec la température n'est pas le 

 même que le coefficient [i = o,oo5 que nous avions antérieurement trouvé 

 pour les azotates de potasse et de soude; j'ai cherché à voir si, malgré ces 

 différences entre les propriétés physiques, la conductibilité des mélanges 

 de l'azotate d'argent avec l'un ou l'autre de ces sels ne pourrait encore se 

 représenter par la formule 



( 2 ) c i — ; ' 



\ ' P ~ 7 



p et q représentant non plus les poids, mais les volumes des deux sels mêlés 

 de conductibilité c, et c' c à la température t. Comme oc et fi sont des quan- 

 tités très petites, la formule (2) peut s'écrire 



/ Q \ r " P C 3ôt>~\~ Ç C 350 



P + 1 



» J'ai opéré sur cinq mélanges et pour chacun d'eux dans un intervalle 



(') Les températures sont rapportées au thermomètre à air, et les résistances -- sont 



exprimées en ohms. 



