SÉANCE DU 24 MARS 1902. 7o5 



» Autre démonstration : 



de dh h 

 dm ~ df ~ T' 



L et T tendent simultanément vers zéro, de 1^ jf ^ f '^"^ ^^^^ zéro. 



» La chaleur spécifique d'un corps solide et celle de sa vapeur maintenue 

 saturante tendent vers la même valeur pour T = o. 



•) Or, pour élever la température d'une vapeur et la maintenir saturante, 

 on peut la comprimer adiabatiquement, et, si la chaleur spécifique est 

 positive (par exemple), on doit fournir ensuite la chaleur pour vaporiser 

 la fraction solidifiée dans la compression adiabatique; mais cette chaleur 

 de vaporisation tend vers zéro avec T, d'où : 



» La chaleur spécifique d'un corps solide, comme celle de sa vapeur satu- 

 rante, tend vers la valeur zéro pour le zéro absolu de température ( ' ). 



» Tout ce qui précède s'applique intégralement à un corps liquide 

 qu'on supposerait amené sous cet état au zéro absolu. 



» Dans la vaporisation de l'unité de masse d'un corps, la variation de 



l'entropie tend vers 2^ au zéro absolu; elle décroît quand T croît; d'où : 



» La chaleur spécifique d'une vapeur saturante est plus petite que celle du 

 solide ou du liquide qui la produit. 



» La chaleur spécifique d'une vapeur saturante = c^, chaleur spécifique 



sous volume constant H — r- -pt^', la valeur limite de c„ est donc celle de 



dv di 



dq dv , . j • ' , /'' 



-~ ^ changée de signe : c est \=r' 



» La chaleur spécifique sous pression constante a pour valeur limite 2 * — • » 



PHYSIQUE. — Sur le point d'ébullition du sélénium et sur quelques autres 

 constantes pyrométriques . Note de M. Daniel Berthelot, présentée 

 par M. H. Becquerel. 



« Les bains de vapeur de sélénium ont été utilisés pour l'obtention de 

 températures constantes au voisinage de 700° à maintes reprises et notam- 



(') Voir les Conclusions tirées des résultats expérimentaux de Behn, et concernant 

 la chaleur spécifique des métaux de +100 à —182° {Revue générale des Scienees, 

 28 février 1899). 



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