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A LA DÉTERMINATION EXACTE DES DENSITÉS GAZEUSES 99 
de mercure environ, valeur adoptée dans tous les calculs. Elles 
montrent que la méthode hydrostatique, comme nous le disions 
dans l’introduction est susceptible de fournir de très bonnes don- 
nées sur la dilatation des gaz à pression constante; rien n’em- 
pêcherait d’opérer dans des limites de températures beaucoup 
plus étendues. 
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
La méthode hydrostatique appliquée au gaz est susceptible 
d’une précision au moins égale à celle de la méthode du ballon, 
même dans le cas de gaz beaucoup plus légers que l’air atmos- 
phèrique. Elle élimine l’emploi de la pompe pneumatique et 
permet de simplifier notallement les manipulations. 
Les pesées que nous avons effectuées au moyen de cette mé- 
thode confirment la valeur 1.4290 comme masse du litre normal 
d’oxygène, moyenne des meilleures déterminations faites jus- 
qu'ici. 
L'appareil que nous décrivons est aussi applicable à la déter- 
mination du coefficient de dilatation des gaz, sous pression 
constante; nous avons ainsi obtenu pour l’oxygène, la valeur 
0,003674 pour des températures comprises entre 10-37, et sous 
la pression de 730 mm. de mercure. 
Neuchâtel, Laboratoire de physique de l’Université. Décembre 1910. 
