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Si nous représenlons par 1000 le nombre des oscillations du 
pendule pendant Met température de l'air à la pression de 
762" a varié de 10 à 19 degrés, nous trouvons que les temps em- 
ployés dans les autres expériences seraient : À 
Pour l'aire 2 Hà6037m2 44811648) 
Idem éthéré... .:...à 510u4.:.,.:7 802 
Idemus nie nier (Gbar Er: RRNTOTON 
9 Idem ss 762.145 f1000 
Pour l'azote... M0, ..à 762:.:40:h11012(1) 
Pour l’hydrogène......à 762.,.,1:. 664 
Pour l'acide carbonique à ,762. %...... 1500. 
Dans toutes ces expériences, la première température du gaz! 
était +- 8°, la dernière, 28°, de sorte que la moyenne étäit d’en- 
viron 18°. ARTE 
On pourrait bien faire quelques objections à la méthode que 
nous avons employée. On pourrait dire que la loi sur laquelle 
réposent nos résultals, est modifiée par le poli et la couleur des 
corps; mais il faut remarquer que le vase qui sert d’enveloppe à 
nos fluides élastiques, est toujours le même, ét que ceux-ci n’ont 
ni éclat ni coulèpn qui puisse modifier la loi, qui nous a paru par- 
faitément applicable hi à 
L'observation du refroidissement des gaz introduits dans le 
vide, peut encore nous indiquer leurs caloriques spécifiques, et 
des expériences faites avee notre-grand ballon de verre, nous ont 
présenté les résultats que voici : É | 
{ Différences, Temps 
des températares. des refroidissemens. 
Hydro ee AU PM ete Po ee Ge 
Acide carbonique: : 24 41022 émail. 142 
Alerter ons UT Mn NEC QU 
En faisant les différences de températures égales, on trouve 
pour les temps des refroidissemens, et par conséquent pour les 
caloriques spécifiques, | but 
Hydrogène... 44.211444 625 
Acide carbonique. HS LA TA4O0 
Pire. 24 4, RAT EAU HO00: 
résullats concordaus à très-peu près ayec les précédens. 

t) Nous avons présumé que lasdifférence de calorique spécifique de T’azot: 
et de l'air étoit due à l'imperfection de l'expérie y à Épastéé 
étoient réellement égales, 4 

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