Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
173
COMPOSITION DES GAZ.
172
SOURCE DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT.
lure D à l'aide d'un obturateur en laiton à vis, traversé lui-même par un tube en laiton à robinet CDF, puis à l'aide
d'un tube de caoutchouc plus ou moins long, on mettait l'extrémité F de ce tube en communication avec une série de tubes en U grand modèle ou autres appareils absorbants, assemblés entre eux par du caoutchouc, et suspendus à un support dans l'ordre suivant à partir de l'extrémité la plus éloignée de l'aspirateur : avec ponce sulfurique. id. Tube de Liebig n' 3 avec lessive de potasse pure à 45 degrés. 4 avec ponce imbibée de potasse. Tube en U n" 5 avec acide sulfurique. id. Id. sans numéro
Tube en U n' /c/.
Les tubes ayant été préalablement pesés sur une balance
sensible au milligramme, l'extrémité libre de l'appareil correspondante au tube n° 1 était portée à l'aide d'un tube de caoutchouc en tel point de l'enceinte que l'on voulait expérimenter, puis on ouvrait convenablement les robinets,
et alors l'eau en s'écoulant déterminait dans l'appareil un courant d'air dont les tubes n" s et 2 retenaient l'humidité et les deux suivants l'acide carbonique. Le tube n° 5 retenait l'eau enlevée à la dissolution de potasse par le courant de gaz sec, et enfin le tube sans numéro préservait les précédents de la vapeur d'eau pouvant provenir de l'aspirateur. Les tubes en U et la colonne de potasse liquide du tube de Liebig surtout, offrant une certaine résistance au passage de l'air, on comprend que l'écoulement s'arrêtait avant que le niveau du liquide inté-
rieur ne fût descendu à la hauteur de l'orifice du tube d'écoulement. Pour remédier à cet inconvénient, on adaptait alors la buse d'un soufflet au tube aspirateur, puis on insufflait de l'air dans l'appareil jusqu'à ce que le liquide du tube manométrique fût descendu au niveau de celui de
l'éprouvette; on était sûr alors que l'aspirateur avait versé la même quantité d'eau que si l'orifice supérieur en eût été libre, et d'autre part que le gaz contenu avait exactement la pression atmosphérique. L'expérience terminée, on reportait les tubes sur la balance, et de leur accroissement de poids on concluait la vapeur d'eau et l'acide carbonique absorbés. Au moyen de ces données, du volume d'eau écoulé de l'aspirateur et des observations de température et de pression faites pendant l'expérience, on concluait alors les pressions partielles de la vapeur d'eau et des gaz permanents du volume. Soit en effet : le poids de vapeur d'eau. p' le poids d'acide carbonique. V le volume de l'aspirateur préalablement jaugé. H la pression moyenne du baromètre pendant l'expérience. p
t
la température moyenne du gaz aspiré, c'est-à-dire à peu
près celle de l'enceinte. H' la pression du baromètre à la fin de l'expérience. /' la température du gaz de l'aspirateur à la fin de l'expérience. f' la tension maximum de la vapeur d'eau correspondant à t'. i.,593187 p. le poids d'un litre d'air à 0 degré et à 760m p. a
0 ,00367
le coefficient de dilatation des gaz.
la densité de la vapeur d'eau. a la densité de l'acide carbonique e la densité de l'azote P" la densité de l'oxygène.
,6f.a35
,52901 ,97157
a"
1 00563
Soit d'autre part X le volume inconnu d'air analysé. x la pression partielle de la vapeur d'eau dans le Volume X. y la pression partielle de l'acide carbonique dans le volume X. z la pression partielle de l'azote dans le volume X. p. la pression partielle de l'oxygène dans le volume X.
Appelons volume d'air équivalent, le volume d'air égal à celui d'un volume donné de gaz ou de vapeur pris dans les mêmes conditions de température et de pression : le poids