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APPLICATION DE LA THÉORIE DU SPIRAL RÉGLANT
DES MONTRES ET DES CHRONOMÈTRES.
On en déduit
E = 12,167,000,00o
i = 0,0018o6t D = 7,6213
ARGENT.
Mesures du diamètre du fil en millièmes de millimètre.
216 220 220 220 220 220 220 220 220 219
On voit que cet alliage a des propriétés très-remarquables. Sa limite d'allongement permanent est aussi éloignée et peutêtre même plus que celle de l'acier ; elle est de moitié environ superieure à celle du laiton, et son coefficient
d'élasticité paraît plus fort que celui du laiton. Sa densité est presque égale à celle de l'acier.
Je passe maintenant à la seconde série d'expériences, dans laquelle les fils avaient environ à ; de millimètre de diamètre, et étaient façonnés en forme de spiraux qui étaient ensuite montés dans un vrai chronomètre. Ici je ne me suis occupé que du coefficient d'élasticité, mais nullement de la
limite d'élasticité, excepté pourtant pour le cobalt et le nickel, pour lesquels cela était nécessaire à cause de la nouveauté de la question, et que je n'avais pas pu avoir
0,0000001258877.
Voici le résultat des expériences
220 220 221
220 220 220 221 220 218
L = o',522 T
On en déduit E
o",68475 7,(156,600,000.
FER (premier fil).
Le balancier était en acier non compensé. D'après ses
A
221 221
216 220 220
Moyenne ou d = 0m',.219731.
en gros fils.
dimensions, mesurées avec une extrême précision, j'ai calculé son moment d'inertie A. J'ai eu
217 220 220 222 220
Mesures du diamètre du fil en millièmes de millimètre.
225 224 224 225 222 223
224 225 224
223
222,5 224
223 224
224,5
223,5
224,5 223,5
Moyenne ou d = 0mm,223693.
L = om,522
'
T = o",58663
On en déduit E
21.775.500,000.
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