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température basé sur la loi de dilatation des gaz n'est qu'une 
grossière approximation et en tout cas une notion inexacte 
au point de vue objectif, car cette définition 
- = 273° 
a 
suppose que la dilatation est la même pour tous les gaz et 
demeure rigoureusement proportionnelle à la variation de 
température. 
Or, ces deux hypothèses sont inexactes; on ne doit donc 
envisager cette notion qu'avec la plus extrême prudence; 
de plus, les propriétés calorifiques de l'hydrogène solide à 
— 253° prouvent qu'à cette basse température, la solidité 1 
de l'hydrogène n'a rien de comparable à celle des métaux, 
à la température ordinaire; il y a donc des degrés énergé- 
tiques de solidité que leur différence de propriétés calorifi- 
ques met en évidence, beaucoup mieux que leurs propriétés 
mécaniques. 
On ne peut donc accepter la notion de zéro absolu qu'avec 
des restrictions extrêmement importantes; et il semble que 
sa définition pourrait être la suivante : « Lorsque l'on refroi- 
« dit un gaz parfait, si les propriétés du milieu intermo- 
« léculaire se conservaient identiques à celles qu'il possède 
« entre et 100°G, quel que soit l'abaissement de tempé- 
« rature, on ne pourrait amener ce gaz à une température 
« inférieure à - = 273° centigrades. » 
a 
De pareilles précisions seraient certainement utiles dans 
renseignement et, par suite, dans les applications de la 
thermodynamique. 
Remarques sur V insuffisance des équations 
de la thermodynamique. 
L'absence de signification mécanique de la température 
donne à la thermodynamique classique l'aspect d'une science 
purement mathématique. 
1. Ensemble des propriétés énergétiques du corps solide. 
