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deux premiers. En tout cas et en dehors de toute hypothèse cinétique ou 

 autre, ils représentent par le fait une constitution spéciale et bien différente 

 des deux précédents, depuis la température ordinaire jusque vers 2000°. 



>) [f On est autorisé à admettre un quatrième groupe d'éléments gazeux, 

 comprenant le phosphore et probablement l'arsenic; toujours d'après les 

 considérations concordantes, tirées à la fois des densités gazeuses et des 

 chaleurs spécifiques. En effet, la molécule de ces éléments gazeux, au 

 moins jusque vers 1000°, répond à une molécule formée de quatre atomes, 

 P\ As% d'après les faits observés, notamment par M. Troost. 



» La constance relative de cette densité indique que le gaz phosphore 

 obéit entre ces limites aux lois ordinaires des gaz et fournit un même 

 travail extérieur de dilatation. Or, la vapeur du phosphore a donné, pour 

 le rapport des deux chaleurs spécifiques, le nombre 



= 1,175. 



M D'où résulteraient (en négligeant le travail intérieur) : 



C = i3,4; K= 11,4; 



valeurs doubles à peu près de celles observées avec les éléments halo- 

 gènes. On sait que la vapeur du phosphore, à de très hautes températures, 

 finit égaleu)ent par se scinder en molécules plus simples. 



» En résumé, j'appelle l'attention sur les valeurs suivantes de la chaleur 

 spécifique à volume constant, rapportées à un volume identique des élé- 

 ments, tel que celui occupé par 2^"' d'hydrogène : 



Gaz à molécule monoatomique 3,o 



( 4>S (non dédoublables jusqu'à présent) 



Gaz diatomiques < et 



( 6,6 (dédoublables au-dessus de 1000°) 



Gaz tétratomiques 1 1 , 4 



» On remarquera que le rapport de ces valeurs, mesurées au voisinage 

 de la température ordinaire (entre 0° et 3oo°), n'est pas éloigné de celui de 

 I ! 2 : 4; c'est-à-dire que les chaleurs spécifiques de gaz simples, à volume 

 constant, sont à peu près proportionnelles au nombre des atomes contenus 

 dans la molécule. Le dédoublement même de la molécule diatomique des 

 corps halogènes fournirait, pour la valeur de la chaleur spécifique de leur 

 molécule devenue monoatomique, le chiffre 3,3 ; c'est-à-dire à peu près le 

 même que celui des gaz monoaLomiques réellement observés. Tous ces 

 rapprochements sont d'une grande importance. 



