ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 



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SOCIKTK, DE PHYSIQUE DE LONDRES 



Sninrc du [Sniril 1890. 



I.r piofi'SiSPiir Riicker communique lesrésullals des 

 mesures nuif^nétiiiues qu'il a récemmenl efleclnées 

 en coUalioratioii avec M. Tliorpe. Ce mémoire a déjà 

 élé lu à la Société royale de I,oudres el la Ucnie en a 

 rendu compte (p. TJO). — M. Whipple fait n-niarquerle 

 grand intérêt de ce travail, qui si^^nale pour la pre- 

 mière fois une relation enire la dévialioii maf;nrliquo 

 et la constitution géologique. — iM. Bla Kesley li( 

 un mémoire de M. Osmondsur une théorie du magné- 

 tisme permanent. L'auteur établit que le fer existe 

 sous deux états physiques différents : l'un doux ou 

 fer a, l'autre dur ou fer p. La variété p n'est pas 

 magnétique, on l'obtient par échauffement, martelage 

 à froid, ou électrolyse, tandis que la variété a se pro- 

 duit par un recuit prolongé. M. Osmond considère une 

 baire d'acier comme constituée par un mélange intime 

 des deux variétés, le fer p formant une sorte de canevas 

 non magnétique entremêlé de molécules de fer a pola- 

 risables el mobiles. Après le déplacement produit 

 quand on place la barre dans un champ magnétique, 

 les molécules polarisées ne reprendront pas leur posi- 

 tion, empêchées qu'elles seront par le canevas formé 

 du fer p ; on obtiendra ainsi un aimant permanent. La 

 méthode graphique permet d'établir que le niugné- 

 lisme permanent sera maximum, quand les deux 

 vaiiétés seront en égale quantité. Si la proporliou de 

 carbone ou de manganèse est considérable, -tout devra 

 se passer comme s'il n'y avait plus que la variété p, 

 et l'acier ne sera pas magnétique. — M, Schwin- 

 burne dit que la théorie proposée devrail rendre compte 

 de l'augmentation d'induction qui se produit quand le 

 circuit (l'un aimant permanent est fermé. D'apiès des 

 expéi'ieuces récentes qu'il a effectuées, la pennéahilité 

 dans une certaine direction est dilîérentc, après l'ai- 

 mantation de ce qu'elle était auparavant, dans une 

 direction perpendiculaire à la première. — M. Ayrton 

 fait remarquer i|uc la théorie de M. Osmond irex|di(iue 

 pas l'intluence considérable que produit sur l'aimanta- 

 tion du fer la présence d'une proportion, même très 

 petite, de tungstène. 



SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES 



SAince du 17 avril 1890 

 !\IM.Thorpe et Tutton : Oxyde phosphorcuj: Les auteurs 

 ont repris soigneusementrétude de l'oxyde phosphoreux; 

 leurs lésultals sont les suivants. L'oxyde phosphoreux 

 fond à 22°,;). Il sevolatilise sans altération dans une at- 

 mosphère d'acide carbonique ou d'azote à 173°, il cristal- 

 lise par fusion dans le système monoclinique. Le poids 

 moléculaire déduit de ladensité de vapeur et de la mé- 

 thode de congélation de Uaoult conduit à la formule 

 P''0''. L'eau froide agit lentement sur l'oxyde phospho- 

 reux, contrairement à l'opinion reçue. Au bout de plu- 

 sieurs jours il ne s'est dissous qu'une petite quantité 

 du corps donnant naissance à de l'acide phosphoreux 

 PO"'IP. L'eau chaude agit très violemment, en donnant 

 naissance à du sous-oxyde rouge, de l'acide phospho- 

 rique et du phosphure d'hydrogène spontanément 

 intlammable. Les alcalis agissent d'une façon analogue. 

 Avec l'alcool on obtient de l'acide diéthylphosphoreux 

 d'après l'équation: 



[ OC-'HS 

 P*0« + 8(C2H30H)=4P OC2H3-U2H-'0 



( OH 



L'oxyde phosphoreux se transforme spontanément à 

 l'air en anhydride phosphorique et l'oxydation est rendue 

 apparente, sous de faibles pressions, par la production 

 d'une traînée lumineuse. L'oxyde fondu brûle avec 

 beaucoup d'éclat dans Poxygène. Par suite de cette 

 action il peut se produire des explosions assez violentes 

 dans la distillation de l'oxyde phosphoreux. L'oxyde 



phosphoreux possède xme aclion physiologique très 

 marquée, et c'est probablement à lui que l'on doit rap- 

 porter l'action du phosphore sur la fonction glycogé- 

 nique du foie, ainsi que la carie de la mâchoire qu'on 

 rencontre chez les ouvriers employés à la fabrication 

 des allumettes. — iM. A. Pedler : Aclion du chlore sur l'eau 

 en présence de lahanicn' ctiidiDn de lu lumière sur certains 

 composés ariilei^ du chlore. Ces expériences ont été faites à 

 Calcutlaoù l'inlensitéde laluniièreest telle qu'une solu- 

 tion aqueuse decblore, entre en effervescence quand on 

 l'expose au soleil. La combinaison du chlore avec Thy- 

 drogène se produit d'autant plus rapidement que la 

 solution est plus étendue. Quand il y a moins de 100 

 molécules d'eau pour une de chlore, l'action esta peine 

 sensible, même au soleil des tropiques. Une dissolution 

 très étendue (à environ 700 molécules d'eau pour une 

 de chlore) donne à la lumière solaire la réaction 



2H20 + 2C13=zO--F4HCl; 

 à la lumière diffuse il se forme de l'acide hypochloreux 

 et de l'acide chlorique. — M. A. Pedler : JSote sur l'explo- 

 sion de Vhydrogène stdfuré et du sulfure de carbone avec Vair 

 et Voxygéne. Dans l'explosion d'un mélange d'air et de 

 vapeur de sulfure de carbone, une portion de l'azote peut 

 être oxydée et il se forme divers composés, entre autres 

 des cristaux des chambres de plomb. — M. A. Pedler : 

 Action de la lumière sur le phosphore : quelciues propriétés 

 du phii'ijiliiicciiiiini'jdic. —F. S. Kipping. Action de l'an- 

 hi/'liidr m, in/iir siii' les achics liras. L'auteur a pu obtenir 

 p;n raetinn ili' l'anhydride idiosphorique sur l'acide 

 stéariiiue l'acétone stéarii|ne et avec l'acide heptvlique 

 la dihexylacétone (CUH''^)^CO. 



ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN 



Séance du 20 mars 1890 

 M. Kronecker : Sur la théorie des fonctions ellip- 

 tiques. 



Séance du 27 mars 1890. 

 M. Klein expose une méthode pour l'examen des 

 propriétés optiques de cristaux entiers ou de frag- 

 ments de cristaux II les enveloppe d'une résine ou 

 d'un baume ayant sensiblement la même réfrangibilité 

 que les cristaux à examiner. 



Séance du 10 nrril IS90. 

 M. de Bezold expose quehiues théorèmes sur la 

 thermodynamique de l'atmosphère. Il s'occupe en pre- 

 mier lieu de l'influence exercée par le mélange de cou- 

 ches d'air à des températures différentes et presque 

 saturées de vapeur d'eau, sur la formation des brouil- 

 lards et des nuages. Hultou avait attribué à ce phé- 

 nomène une influence trop grande, Wettstein l'avait 

 trop négligée. Hann avait démontré l'influence du mé- 

 lange, mais en même temps il prouvait que l'expan- 

 sion adiabatique joue un rôle plus considérable. D'a- 

 près M. Bezold des considérations thermodynamiques, 

 basées sur des méthodes graphiques, démontrent 

 que le mélange d'air chaud saturé de vapeur d'eau, 

 avec de l'air froid non saturé, peut causer beaucoup 

 plus facilement des condensations que celui d'un cou- 

 rant d'air froid saturé de vapeur d'eau avec une couche 

 d'air chaud non saturé. Les quantités d'eau condensée 

 sont très petites; l'action des expansions adiabatiques 

 et du refroidissement direct l'emporte de beaucoup. Si 

 l'on mêle, par exemple, sous une pression de 700 mm., 

 de l'air à 0° et à + 20° saturé de vapeur, on n'obtient 

 que 0,7o gr. d'eau pour chaque kg. du mélange qui 

 aura une température finale de + 1'°. Un refroidisse- 

 ment direct de -f 20° à -f- 19°, 2, ou de + 20°à -1-18°,4 

 par une expansion adiabatitfue, suffirait pour produire 

 la même quantité d'eau. Si l'air con'ient des particules 

 d'eau suspendues, une évaporation et un abaissement 

 de température peuvent se produire sous l'influence 

 d'un courant d'air chaud. Si l'air est saturé mécani- 

 quement mais non hygroscopiquement, l'abaissement 

 peut se produire, même si l'air chaud qui entre est sa- 



