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de la tige divisée. On faisait écouler l'eau chaude de la cuve, 

 et on la remplaçait par de l'eau à la température ambiante. 

 En même temps on mettait en mouvement les cloches, mais 

 en plaçant le robinet de manière que le passage du gaz se fît 

 seulement par le tube horizontal />RA'. 



Lorsque, par suite du refroidissement successif du calori- 

 mètre, le mercure venait à affleurer à la première division n,, 

 on comptait le temps qu'il mettait pour descendre jusqu'au 

 second repère //, ; on avait ainsi une observation qui donnait 

 la vitesse du refroidissement par le seul fait des causes exté- 

 rieures. A ce moment, on tournait le robinet R de manière 

 à intercepter la communication directe entre les deux clo- 

 ches, et l'on ouvrait les robinets r et /■'; le courant gazeux 

 traversait alors l'appareil calorimétrique. A son arrivée dans 

 le serpentin du calorimètre, il avait toujours la température 

 de l'eau de la cuve MNOP. On notait le temps que le mercure 

 mettait, sous l'influence de cette nouvelle cause de refroi- 

 dissement, pour venir affleurer à la division «3, et l'on rele- 

 vait simultanément, sur le conqiteur de l'axe MN, les volumes 

 de gaz qui avaient traversé l'appareil pendant cet intervalle 

 de temps. On fermait alors brusquement les robinets /■ et /, 

 et l'on tournait le robinet R pour établir la communication 

 directe entre les deux cloches par le tube X-RA'; et l'on con- 

 tinuait à observer le refroidissement jusqu'au moment où le 

 mercure affleurait au dernier repère n^. 



Pendant la première et la dernière période, le refroidis- 

 sement du calorimètre n'a lieu que sous l'influence des causes 

 extérieures. Pendant la période intermédiaire, il est produit, 

 à la fois, par les causes extérieures et par le courant gazeux. 



Après chacune de ces expériences, on réchauffait le calo- 



