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de donner au fil exactement la longueur convenable pour ame- 

 ner l'aiguille au zéro delà division circulaire. Enfin cette division 

 porte à côté de chaque degré, la fi^action qui exprime de quelle 

 partie aliquote de sa longueur totale , il a fallu que le fil s'al- 

 longeât pour que l'aiguille atteignît ce degfé (i). Or, comme 

 l'on connaît la loi de la dilatation du platine , on conclut de l'al- 

 longement du fil donné directement par l'appareil , quel a été 

 l'effet exact de température produit par le courant. On peut em- 

 ployer des fils de platine plus ou moins minces suivant la force 

 calorifique de la pile. 



J'ai trouvé que, lorsqu'il s'agissait de courans peu intenses , 

 l'appareil précédent n'était pas assez sensible. Je l'ai donc rem- 

 placé avec beaucoup d'avantage dans ce cas , par celui qui est 

 représenté à la fig. i3. C'est un thermomètre métallique de 

 Bréguet, auquel j'ai fait subir quelques légères modifications 

 ])our l'adapter au but que je me proposais. 



Il s'agit de faire passer le courant dont on veut étudier l'in- 

 tensité calorifique , dans l'hélice métallique dont les change- 

 mens de forme résultant des légères différences de température, 

 sont accusés par les degrés que parcourt sur une division cir- 

 culaire , une aiguille horizontale librement suspendue à l'ex- 

 trémité inférieure de cette hélice. On sait que les degrés 



(1) Le calcul de cette fraction, pour chaque degré circulaire, est facile à faire, 

 on prenant l:i ditléiviice des sinus des angles succfessifs, pourvu que l'on connaisse 

 exacienieni la longueur de l'aiguille et la distance comprise entre son centre de 

 lolation ei le point d'attache du lil de platine. 



