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ment, la différence peut être considérée comme représentant la 

 quantité de chaleur employée à des transformations moléculaires 

 de la vapeur. MM. Berthelot et Ogier trouvent ainsi pour cette 

 dernière quantité, aux différents intervalles de température: 



Petites calories. 



n8°- i4o° 1070 



i4o°- 180 1910 



180 - 220° n4o 



2 2 0° - 260° 090 



260 - 3oo° <■ o 



La somme de ces travaux est égale à 48 10 calories, nombre 

 très fort, qui est même presque égal à la chaleur de vaporisation 

 de d'acide acétique (5oo,5). Il faut remarquer aussi que la somme 

 de ces deux quantités (chaleur de vaporisation et de travaux in 

 teneurs), nécessaires pour amener le gaz de l'état liquide à l'état 

 gazeux parfait, est égale à qo,o5, nombre voisin des chaleurs de 

 vaporisation des substances qui atteignent d'emblée leur densité 

 de vapeurs théorique; ainsi pour l'eau on a 9650, pour l'alcool 

 9800. 



Le phénomène de la variation de densité gazeuse et celui de la 

 variation de chaleur spécifique se suivent et sont liés d'une ma- 

 nière intime; c'est ce que montrent les évaluations suivantes : 



Pour les densités gazeuzes : 52 centièmes du changement ont 

 lieu jusqu'à 160 degrés; 34 centièmes, de 160 à 200 degrés; 

 i4 centièmes, de 200 à 24o degrés. 



Pour les chaleurs spécifiques : 49 centièmes du changement ont 

 lieu de 118 à 160 degrés; 33 centièmes, de 160 à 200 degrés; 

 i5 centièmes, de 200 à 2 4o degrés. 



Cette concordance est très remarquable. J. C. 



Sur le bromure déthylène tétranïtré, par M. A. Villiers. 

 (Bull. Soc. cUm., 1882, t. XXXVIII, p. 45i.) (Éq.) 



L'action directe de l'acide azotique fumant sur le bromure 

 d'éthylène s'effectue sans difficulté dès que l'on chauffe ensemble 



