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SUBSTANCES. 
CHALEUR 
spécifique 
c. 
POIDS 
atomique 
a. 
CHALEUR 
atomique 
ca. 
TRAVAIL 
atomique 
ca — 2,4. 
/ Silicium. 
0,181 
28 
5,07 
2,67 
< Étain. 
0,0548 
118 
6,46 
4,06 
v Plomb. 
0,0314 
207 
6,50 
4,10 
( Phosphore. 
0,1698 
31 
5,26 
2,86 
\ Arsenic. 
0,0814 
75 
5,11 
3,71 
) Antimoine. 
0,0523 
112 
6,38 
3,98 
1 Bismuth. 
0,0305 
210 
6,41 
4,01 
/ Soufre .. 
0,1776 
32 
5,68 
3.28 
Sélénium. 
^ Tellure. 
0,0762 
78 
6.05 
3,65 
0.0474 
128 
6,07 
3,67 
/ Brome. 
0,0843 
80 
6,74 
4,34 
( Iode . 
0,0541 
127 
6,87 
4,47 
11 suffit de jeter un coup d’œil sur ce tableau pour recon - 
naître que les écarts que l’on observe, quant à ce qui concerne 
la constance du travail atomique pour une même série, sont 
plus considérables que ceux que nous avons généralement 
constatés en étudiant les liquides. Ceci ne doit du reste pas 
nous surprendre si l’on a égard à la constitution plus com¬ 
plexe des solides. 
On remarquera encore que ces écarts se produisent invaria¬ 
blement dans le même sens, le travail atomique croissant avec 
le poids atomique. Constatons aussi le fait qui a présidé à la 
découverte de Dulong, la faible variabilité du produit ca pour 
tous les corps simples solides ; — remarque qui, comme on 
peut s’en convaincre maintenant, ne devait pas se vérifier 
nécessairement. 
Nous allons dresser pour les corps composés un tableau 
semblable à celui que nous avons dressé pour les corps 
simples. Il nous permettra de reconnaître d’abord jusqu’à 
