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volume, avant son introduction dans l'air saturé à 20°, 
était égal à 3,269 X 770 X 760 (1-0,00366L16,328) 
—3,459 mètres cubes. La quantité de chaleur libérée 
par la condensation de 3,5 grammes de vapeur d’eau à 
été consacrée à élever de 2°,67 la température de ces 
3.439 mètres cubes d'air sec à 16°,328, tandis que par 
le refroidissement de 58 mètres cubes d'air saturé à 20° 
il s’est formé 64,291 mètres cubes d'air saturé à 49°. 
Cet exemple explique ce qui arrive en général lorsque 
de Fair saturé vient à entrer en contact avec de l'air plus 
sec et plus froid et qu'une condensation à heu. La quan- 
lité de chaleur qui est libérée par là ne donne pas lieu 
à une élévation de température, mais il en résulte seule- 
ment que le volume d'air saturé devient plus grand et que 
sa température s'abaisse. 
On peut s'assurer de lexactitude de ce résultat par le 
calcul suivant : 
F faut pour la formation de 996,5 grammes Hits de 
de vapeur d'eau à 19° en comptant depuis 0°. 610,14 
Pour élever de 0° à 19° la température de 
92,438 kil. d'air. lesions 0ù rate 
Pour élever de 0° à 16°,328 la température 
dos 200 ki. d'a te dE 12,68 
Pour élever de O° à 19° la température de 
Hterammes, d'eau sde ne td TC UIÉ 
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Pour former 958 métres cubes d’air saturé à 209, et 
d'une force élastique égale, avec de l'eau et de l'air à 0°, 
il avait fallu S64,80 unités de chaleur, soit 2,1 de plus, 
celles-ci correspondent aux 2,076 unités de chaleur, où 
