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d'eau chaude dans l'un des vases, de manière à produire ri- 

 goureusement une différence de température de i° entre les 

 deux soudures. On note la déviation n de l'aiguille. 



On fait ensuite passer à travers le second fil du galva- 

 nomètre différentiel, un courant hydroélectrique très-faible 

 et parfaitement constant : l'aiguille se trouve déviée d'une 

 certaine quantité par ce courant, maison la ramène au zéro, 

 en élevant convenablement la température de l'une des sou- 

 dures bismuth et antimoine. Les deux courants se font 

 alors équilibre; on élève la température de la même sou- 

 dure de i°, il en résulte une déviation de l'aiguille qui 

 est précisément égale à la déviation n observée précédem- 

 ment, si la force électromotrice, développée par une augmen- 

 tation de iMans la différence de température, est la même, 

 quelle que soit cette différence. 



En faisant ainsi passer successivement à travers le second 

 hl du galvanomètre des courants hydroélectriques constants 

 de plus en plus forts, et les neutralisant chaque fois par une' 

 différence convenable de température entre les deux sou- 

 dures de l'élément thermoélectrique, j'ai reconnu que la 

 force électromotrice développée par un accroissement de ," 

 de la différence de température, était d'autant plus faible 

 que cette différence était plus grande. 



L'élément thermoélectrique formé par des fils de fer et 

 de platine, n'est pas le seul que j'aie essayé dans les hautes 

 températures, j'ai fait également des expériences avec quel- 

 ques éléments composés d'autres fils métalliques Mais 

 l'élément fer et platine s'est montré constamment le plus 

 convenable, c'est celui dont la force électromotrice diminue 

 le moins avec l'élévation de la température 



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