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sur les corps isolants solides. Ils isolent mieux, remplissent 
plus complétement et plus également l'intervalle entre les 
deux plaques du condensateur, perdent immédiatement leur 
état diélectrique, enfin sont plus faciles à obtenir chimique- 
ment purs que les isolants solides qui, à part le soufre, sont 
des corps difficiles à bien définir chimiquement. Pour ces di- 
vers motifs les gaz devaient se prêter à des mesures plus 
exactes de leur constante de diélectricité et à une confirma- 
tion plus satisfaisante de la loi de M. Maxwell. En revanche, 
ils présentent une difficulté provenant de ce que les constan- 
tes de diélectricité des différents gaz sont très-semblables ; 
aussi faut-il, pour réaliser sur eux des mesures exactes, em- 
ployer, pour charger le condensateur, une source d’électri- 
cité beaucoup plus énergique. M. Boltzmann a fait usage à cet 
effet d’une pile de 300 éléments de Daniell au lieu de 18 
comme dans ses recherches sur les isolants solides. 
Étant admis que la constante de diélectricité et la pression 
des gaz décroissent proportionnellement jusqu'aux dernières 
limites de raréfaction, et en outre que la racine carrée de la 
constante de diélectricité subit par un changement de tem- 
pérature la même modification que l'indice deréfraction, les 
gaz étudiés ont fourni en effel une vérification très-approxi- 
mative de la relation de M. Maxwell. 
C’est ce que montre le tableau suivant qui donne en regard 
la racine carrée de la constante de diélectricité mesurée par 
M. Boltzmann pour 7 gaz différents et l'indice de réfraction 
de ces mêmes gaz réduits tous deux à 0° et à 760". 
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VD i 
ANS a tete ee 1000200 1,00029% 
Acide carbonique. . 1,000473 1,000449 
Hydrogène . . . . 1,000132 1,000138 
Oxyde de carbone . 1,000545 1,000340 
Protoxyde d’azote. . 1,000497 1,000503 
Gaz oléfiant. . . . 41,000656 1,000678 
Gaz des marais. . . 1.000472 1,000443 

