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libre thermo-élastique assignent, d'un.' façon ahsolumentgénerale, 

 les propriétés suivantes aux lignes isoibermiques et aux lignes 

 adiaba tiques : 



1° Pour chaque système, l'ordonnée varie en sens inverse de 

 l'abscisse, la ligne progressant dans la direction positive des axes 

 de coordonnées (ov, op), a mesure que la température ou 

 l'entropie croit. 



2° Chaque ligne d'un système coupe en un seul point chaque 

 ligne de l'autre système, la ligne adiabatique passant, de droite à 

 gauche, au-dessus de la ligne isothermique. 



Ces règles indiquent comment sont disposées, l 'une par rapport 

 à l'autre, les deux lignes qui se coupent en un point quelconque 

 de la courbe de saturation. Mais il convient d'en signaler quel. pies 

 autres, caractéristiques de l'état de saturation. 



A l'intérieur de la courbe de saturation, la distance des adia- 

 baliques, comptée parallèlement à l'axe des v, va en croissant a 

 mesure que la température s'abaisse. 



Soient deux de ces adiabaliques, correspondanl aux valeurs 



Cela résulte immédiatement de la formule (I- de Clapeynm. 

 dans laquelle 1 ~ » représente la variation d'entropie, le long 

 de la ligne de liquéfaction, pour chaque variation de volume - de 

 à l'unité, en sorte que l'on peut remplacer S, — S„ par y — S à 

 la condition de remplacer v l — v t par r v . 



Si l'onchoisit une autre droite de liquéfaction, on aura toujours : 



5T [V V ) 



V -v" est le segment de la droite intercepté entre les deux adia- 

 baliques, et comme la courbe qui représente la tension de \ ;q.eiu 

 en fonction de la température est convexe vers l'axe des T d'après 

 tous les faits connus 151. b Z va en décroissant avec la tempéra- 



