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rience montre que la tension superficielle A décroît lorsque la température 

 augmente (expériences classique de Brunner, Wolf, etc.). Plus récem- 

 ment, W.-A. Vining a vérifié cette loi pour la surface mercure-eau aci- 

 dulée, et M. Gouy l'a étendue au mercure en contact avec les solutions 

 aqueuses d'un assez grand nombre de substances minérales. La chaleur 

 latente d'extension du ménisque doit donc être considérée comme généralement 

 positive. 



Cependant les expériences de M. Gouy sur le meicure en contact avec des solutions 

 de sulfate de soude contenant de la résorcine, de la caféine ou de Tamygdaline ont 

 manifesté une augmentation de tension superficielle avec la température. Pour de tels 

 ménisques, la chaleur latente d'extension serait donc négative. 



Dans le cas des expériences de W.-A. Vining (mercure-eau acidialée), 

 les résultats pour les quatre températures iG°, [\\°, 73°, 86° montrent, en 



outre, que — y^ et, par suite, la chaleur latente d'extension L croît avec 



la température. 



2. Si, au moyen des nombres donnés par W.-A. Vining pour les quatre 

 températures précédentes, on forme les valeurs de \ ==— -twT' on recon- 

 naît facilement, abstraction faite d'irrégularités imputables à des erreurs 

 d'expériences, que cette quantité peut être regardée comme indépendante 

 de la température. 



Or, si l'on se place au point de vue d'Helmliollz, Y représente la capacité, 

 par unité de surface, de la couche double qui se forme à la surface du mé- 

 nisque. V épaisseur de celte couclie double est donc, dans les mêmes conditions, 

 indépendante de la température. Les mêmes valeurs numériques montrent 

 aussi que la quantité Y est indépendante de la différence de potentiel V 

 pour toutes les valeurs de cette variable qui précèdent le maximum de la 

 tension superficielle. Au delà de ce maximum, V paraît encore demeurer 

 constant, quoique avec une valeur moindre qui d'ailleurs paraît tendre 

 à diminuer légèrement à mesure que la différence de potentiel continue 

 à croître. Il semble donc que le maximum de tension soit accompagné 

 d'importantes modifications dans la couche de passage. 



On remarquera à quel point, dans le calcul précédent, le rôle du Prin- 

 cipe de la Conservation de l'Electricité est parallèle à celui du Principe de 

 l'Equivalence et à celui du Principe de l'Entropie. 11 en est de même dans 

 d'autres applications, en particulier dans l'analyse qui nous a permis (') 



(') L. Décombe, Journal de Physique, t. 1, 1911, p. Sôg. 



