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mosphère artificielle, et qui sont mesurées directement sur 

 un manomètre à air libre. 



A la fin de ces expériences , on a voulu s'assurer si le ther- 

 momètre à air n'avait pas subi d'altération ; à cet effet : 



I ° On a fait une nouvelle détermination de ^ ; en opérant 



comme il a été dit ci-dessus. On a trouvé ^=0,01 1967, valeur 



presque identique avec celle qui avait été obtenue précédem- 

 ment; 



2° L'appareil étant resté quarante-huit heures à la tempé- 

 rature ambiante , on a fait une nouvelle détermination de la 

 force élastique de l'air. Le rapport du poids de l'air, calculé 

 d'après les éléments de cette expérience, au poids trouvé 

 par l'expérience préliminaire, était 1,00012. On peut en 

 conclure que le thermomètre à air n'avait pas subi d'alté- 

 ration : 



3" Enfin, pour s'assurer de l'exactitude des températures 

 du thermomètre à air calculées d'après les éléments précédem- 

 ment indiqués, j'ai déterminé, directement, sur ce thermo- 

 mètre la température d'ébullition de l'eau sous la pression de 

 l'atmosphère. La cornue en fonte ABC ayant été vidée de 

 mercure par distillation, j'y ai versé de l'eau que j'ai portée 

 à l'ébullition, en laissant une communication libre avec l'at- 

 mosphère. La température dans la vapeur, déduite des obser- 

 vations du thermomètre à air, a été de 99", 74- Le baromètre 

 marquait ySo^^jSi ; la température d'ébullition de l'eau qui 

 correspond à cette pression est 99°,70 ; les éléments admis 

 pour le thermomètre à air étaient donc parfaitement exacts. 



On n'obtient des températures stationnaires sur le ther- 

 momètre à air pendant l'ébullition du mercure, que quand le 

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