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du volume d'air équivalent à chacun des gaz du mélange étant égal au poids du gaz divisé par sa densité, on a:
1..txXxx
Pour la vapeur d'eau
En faisant K
p. X X p.
p'
76o(i
a"
at)
=t?p 8
p'
f')
u><V(1-1'
760(1+ e)
8'
p
76o(1+ atj
Pour l'acide carbonique.
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COMPOSITION DES GAZ.
SOURCE DE BOURBON-L'ARGHAMBAULT.
y
ô'
H
K
P" Z
et en représentant par p" et p" les poids d'azote et d'oxygène qui occupent à la fin de l'expérience, le volume V de et à la température t', l'aspirateur sous la pression
=
(I4'--11)
XXXz
Pour l'azote
H
-p" 760><(1 1-cte).'"-p><X><!,. 760(1 + et)
Pour l'oxygène.
prn
Ajoutons ces équations membre à membre, en observant
,
H et quer + !ri représentant le que w + y + z poids du volume d'air équivalant au mélange d'azote et d'oxygène contenu dans l'aspirateur à la fin de l'expérience, on a:
p"xv(Fr
p"
8"'
76o(i
f')
Les quantités dont dépendent
XXXII=pô
on a
f')
z
m
76o(1
o
n=:
p. X V(H1 f') 760(1 + ati)
P
>< V >< (F1'fr)
H
760(1
+ et')
111
H
rapports des pressions partielles des gaz à la pression totale, qui expriment aussi les :rapports des volumes
-
d où l'on conclut, à cause de m (F. ±
V>< (H'
=K
t)
76o (1 xe),
précédentes par cette dernière, on en conclut, pour les
p' + 7
,
résultent des don--
+ 2')
Divisant membre à membre chacune des quatre équations
p
y
et')
p-xv (1-11
a'
x et
nées fournies par l'expérience précédente, de sorte qu'on pouvait immédiatement calculer les proportions de vapeur d'eau et d'acide carbonique. Mais comme p" et p" sont in- connus, il fallait, pour compléter le résultat, recourir à l'analyse eudiométrique du gaz de l'aspirateur. Soit m et n les nombres de centièmes d'azote et d'oxygène ainsi trouvées,.
il vient 760(1 + et)
K
Ce qui en définitive revient à retrancher de l'unité la somme des proportions de vapeur d'eau et d'acide carbonique, et à partager la différence dans le rapport de m n.
Pour extraire de l'aspirateur l'échantillon de gaz destiné