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tité de glace formée avoit réchanUé <le 8,io 863 grammes 

 lie glace. Le calorique employé à produire cet effet peut 

 être exprimé par 69 X yS" (chaleur de liquidité de l'eau) 

 = 5176. Or, si Ja glace avoit eu la niême chaleur spé- 

 cifique que l'eau liquide, la quantité de calorique qui 

 l'auroit réchauffée de 8,10 degrés auroit dû être de 

 893 X 8,10 = 6990. Ainsi, les chaleurs spécifiques de 

 l'eau solide et de l'eau liquide sont entr'elles comme 

 ces deux nombres , qui sont entr'eux comme 'j^o à 

 1000. On avoit cru jusqu'à présent que ce rapport étoit 

 celui de 900 à 1000. 



Par un autre procédé, c'est-à-dire, en faisant fondre 

 de la glace refroidie à — 8,75 par laffusion d'une quan- 

 tité donnée d'eau chaude , et déduisant du calorique 

 employé celui absorbé par la fusion de la glace, les 

 auteurs ont trouvé le rapport des chaleurs spécifiques 

 de la glace et de l'eau , une fois celui des nombres 7i3 

 et 1000; une autrefois comme 697a 1000; et prenant 

 une moyenne entre leurs résultats ils adoptent pour le 

 rapport de ces chaleurs spécifiques celui des nombres 

 720 et 1000; sur quoi ils raisonnent comme suit : 



Supposant que la température de la glace fondante 

 ou le zéro ordinairej soit élevée de 1^6,66 au-dessus du 

 zéro absolu, nous trouverons que, pour que la glace 

 passât spontanément à l'état liquide sans addition de ca- 

 lorique , l'accroissement de sa chaleur spécifique dans 

 le rapport de 720 à 1000 produiroit un refroidissement; 

 et la nouvelle température seroit à la première , en 

 raison inverse des chaleurs spécifiques ; on la irouveroit 

 en disant 1000 : 720:: a66,66 : 192 deg. ainsi , la tem» 

 pérature auroit baissé de 266,66 — 192=74,66 ainsi 

 pour ramener l'eau à sa température primitive, il fau- 

 droit y ajouter une quaniiié de chaleur égale à 74^66 

 or la chaleur de liquidité de l'eau est presque exacte- 

 ment égale à cette quantité , puisqu'on l'estime à 75°, 

 d'après l'expérience directe. 



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