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de temps. — Il est évident que cette valeur moyenne a pour ex- 

 pression : 



f t f(t)dt 



Y= — 



T — t 



T eU étant les limites supérieure et inférieure de temps entre 

 lesquelles on veut mesurer la perte de chaleur. 



Ainsi le volume Y représentera entre les limites T et t de la pé- 

 riode variable la quantité de chaleur uniformément perdue. Si q 

 représente cette dépense de chaleur dans l'unité de temps, la 

 perte dans le temps (T — t) sera g (T — et, dans ce cas, le 

 centimètre cube d'eau représentera une quantité de chaleur de : 



g(T-Q» 



On voit donc nettement, d'après cette formule, que le temps 

 intervient dans les mesures, et on peut donc dire en résumé que 

 le centimètre cube d'eau écoulée ou que, ce qui revient au même, 

 l'unité de dilatation de l'air de la double enceinte représente en 

 général une quantité de chaleiir variable qui tend vers une certaine 

 limite constante. 



Il est inutile d'ajouter qu'il est préférable de s'assurer que cette 

 limite est atteinte pour déterminer les quantités de chaleurs per- 

 dues par l'animal ou l'enfant en expérience. 



La concordance des chiffres obtenus par cette méthode avec 

 ceux donnés à l'aide des divers procédés exposés précédemment, 

 vient encore confirmer ce raisonnement. 



Ce sont là, je crois, toutes les critiques qui ont été formulées 

 contre le calorimètre à siphon, malgré le bien fondé d'un certain 

 nombre; on voit qu'avec des précautions minutieuses, on peut 

 éviter les causes d'erreur et se placer dans des conditions autre- 

 ment favorables pour étudier la production normale de calorique, 

 que n'étaient Liebermeister et ses élèves avec leur méthode dite 

 des bains chauds ou froids. 



Je crois utile d'indiquer les plus petits détails des observations, 

 ils ont tous leur importance, et nombre d'expériences n'ont pu 

 être utilisées, parce que toutes les précautions n'avaient pas été 

 prises. 



L'enfantchoisi pouri'observation calorimétrique étaitintroduit 



