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Dans l’état liquide, la valeur de ~ l'emportant sur la 
valeur de k, ces corps seront caractérisés par l'équation 
—p=#k— 7. 
La température de transformation correspond à la tem- 
pérature pour laquelle la valeur de p prend la valeur 0, en 
passant du négatif au positif. À ce moment la couche 
superficielle disparait. 
Nous avons déjà vu antérieurement que la densité de la - 
vapeur saturée d’un liquide croît avec la quantité de sub- 
stance renfermée dans le tube scellé servant à l'expérience. 
Il résulte de cette circonstance que cette couche superfi- 
cielle, participant à la fois aux propriétés du liquide et de 
la vapeur, dont elle constitue la limite de séparation, verra 
également sa densité s’accroître avec la quantité de sub- 
stance, et il en sera dès lors évidemment de même pour 
la valeur de x. La température de transformation, c'est-à- 
dire la température pour laquelle on a k = z, croitra done 
aussi avec la masse de liquide renfermée dans le tube, 
ainsi que nous l’avons reconnu par expérience; mais cette 
variation est toujours très faible et ne dépasse guère 
1 à 2°. 
Les choses se passent de cette manière jusqu’au moment 
où le tube renferme une quantité de matière limite, telle 
que celui-ci puisse être considéré comme complètement 
rempli de liquide à température de transformation; cette 
température porte alors le nom de température critique; 
la densité du liquide est alors égale à la densité de la 
vapeur. 
Mais il est à remarquer que les pressions développées 
dans ces conditions sont indépendantes de la quantité de 
substance. La pression prise à la température critique a 
été désignée sous le nom de pression critique. 
