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l'alliage, sont portés, pour en faciliter la comparaison^ 

 dans le diagramme fig. 7. La coexistence du maximum et 

 du minimum est ici bien évidente. 



En se plaçant à un point de vue simpliste, on pourrait 

 dire que, dans la région des deux maxima, auxquels cor- 

 respond aussi celui de la densité, les molécules de l'al- 

 liage, trop serrées à la température ordinaire, ont besoin 

 de plus de place quand on chauffe le métal que si l'état 

 d'agrégation était l'état normal; enfin, la résistance aux 

 déformations, due à des réactions intermoléculaires est 

 exagérée. L'inverse se produit dans la région du minimum. 



Il est à peine besoin de dire que cette façon d'énoncer 

 les causes des trois anomalies déjà reconnues est seule- 

 ment destinée à en montrer le lien, et nullement à en 

 indiquer la raison intime. Nous verrons plus loin qu'il 

 n'est pas impossible de poser les premiers fondements d'une 

 théorie de toutes les anomalies dont il vient d'être parlé. 



Si nous faisons abstraction de la partie ondulée de la 

 courbe des modules d'élasticité, nous voyons que cette 

 propriété est représentée, en gros, par une courbe con- 

 cave vers le haut et qui descend d'un quart au-dessous 

 de la droite, joignant les modules de l'acier et du nickel. 

 L'alliage contenant 40 pour 100 de nickel et 60 pour 

 100 d'acier possède un module inférieur à celui de l'al- 

 liage dans lequel l'acier est remplacé par la même quan- 

 tité de cuivre. Je reviendrai, à une autre occasion, surles^ 

 variations de l'élasticité avec la température. 



Déformations permanentes. 



Tous les aciers au nickel que j'ai étudiés éprouvent, 

 sous l'action du temps, des variations de longueur qu'une 



