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de vapeur d’eau. D’après Régnault, la chaleur latente de vapo¬ 
risation de l’eau est donnée par la formule 
l = 606,5 — 0,695 t ; 
à 32°, on a donc / = 584.3; d’où nous déduisons la chaleur 
latente moléculaire 
A — 48/ = 40S17 cal.-gr. 
A ce nombre nous devons, pour trouver Q, ajouter le tra¬ 
vail extérieur effectué pendant la vaporisation ; ce travail est 
pv = RT, v étant le volume de 18 grammes de vapeur d’eau, 
et R = 2 en unités calorimétriques; donc 
Q = 10517 -t- CIO = 11027 cal.-gr. 
Nous trouvons ensuite 
cUnki 
W = 2T =-9215 cal.-gr. à 32° ; 
d’après la relation c * = k^p, nous voyons que w est le phéno¬ 
mène thermique qui accompage le passage de 18 grammes 
d’eau dissoute, de la constitution Hç)0, à l’état de vapeur d’eau. 
Enfin, la chaleur de dissociation physique de l’eau, c’est-à-dire 
la quantité de chaleur absorbée pendant la scission d’une 
molécule-gramme (fUOjç en molécules simples, est 
a dlnr 
w = 2T 2 —— = — 1251 cal.-gr. a 32°; 
«T 
donc 
x — 1 
w = — 4251 X 
0,97 
— =-6.6 cal.-gr.; 
X 
