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stances associées. Nous n’examinerons pas aujourd’hui la 
relation qui peut exister entre ces différences, l'étendue 
de la période critique et la température de parfaite gazéi- 
fication. | 
Cherchons à déterminer le rapport des volumes des 
molécules gazogéniques et liquidogéniques et le rapport 
de leur nombre à diverses températures. 
De Heen a trouvé 2,0 pour le maximum du rapport 
des densités du CO? à l’état liquide et à l’état gazeux vers 
le point critique, tandis que Galitzine, observant sur de 
l’éther à 0°,45 au-dessus de la température critique, 
obtient 35,5 °L, valeur approchée de V2, 
D'après les calculs très approchés de Berthelot (*), le 
volume minimum b, au zéro absolu est pour un grammo- 
lécule de CO? égal à 25,5; le volume b,., (**) est trouvé 
égal à 51,5 à O° en le calculant d’après l'écart avec 
les lois des gaz. Le rapport de ces volumes est 
21,9% 29,0 LE 
Pour l'hydrogène, la valeur limite de b,., calculée de 
même, est de 10°,97; “j'ar établi -culleurs  (P#)que 
bar3 — 2 X 5,1 — 6,2; au zéro absolu, cette valeur serait 
comprise entre 5 et 5,5. Le rapport des volumes serait 
donc 1e1 compris entre 2,0 et 2,19. 
Mais ce calcul peut être généralisé. 
D'après ce qui précède, la valeur limite de 
bia re V/2b,, 
(‘) Pour des températures supérieures, cette quantité peut aug- 
menter encore de 6-8 0/,. VAN DER WaAALS, Continuilät, 1, p.81, 1881. 
(*) J. TRAUBE u. F.-B. AHRENS, Sammil. chem. Vortr., IV, 25, 1899. 
(**) C.-M. GuLDBERG, Zeütschr. phys. Chem., 32, 116, 1900. 
