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cette disposition , pour peu que l'une des deux surfaces s é- 

 chauff'e plus que l'autre, la soudure qui est coutiguë s'échauffe 

 aussi davantage que l'autre soudure, et le multiplicateur in- 

 dique la différence de température. 



(^e procédé, convenablement employé, est le plus exact dont 

 ou puisse, je crois, se servir, attendu que la différence des 

 effets de chaleur produite sur chacune des surfaces, par l'ac- 

 tion du frottement , est accusée immédiatement. Je me propose 

 de l'employer dans de nouvelles recherches sur la chaleiu- 

 dégagée dans les actions mécaniques. Ces recherches ont un 

 tel intérêt pour établir les rapports entre les effets calorifiques 

 et électriques du frottement, qu'on ne saurait trop multipliei 

 les expériences pour y parvenir. 



Voilà les moyens d'expérimentation, passons aux résultats: 

 on commence par chercher l'effet produit sur l'aiguille ai- 

 mantée par le contact d'une des surfaces frottées, possédant 

 une température supérieure à celle de l'air ambiant , avec 

 l'une des faces de la pile; effet dû à réchauffement de cette 

 face. 



L'expérience prouve que quelle que soit la nature du disque 

 frotté, que ce disque soit conducteur on non de la chaleur, 

 le temps que met l'aiguille pour atteindre son maximum d'é- 

 cartement , pourvu que cet écartement ne dépasse pas 60° , 

 est toujours de 10"; pour des écartements de 60 à 75° il est 

 de g''|,et de 9" pour des déviations de y5 à go. 



Les corps que j'ai soumis à l'expérience étaient des disques 

 de verre , de liège , d'argent , etc. 



L'aiguille aimantée se comporte donc ici comme un pen- 

 dule qui oscille sous l'action de la pesanteur, entre de petites 



