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COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
TEMPÉRATURES DE COMBUSTION.
moyenne, entre cette température et zéro, des gaz qui sub-
Elle est très voisine de la formule encore plus simple
sistent après la combustion. Connaissant par nos expériences la température de combustion, et la chaleur de combinaison étant donnée par les tables de M. Berthelot, nous avons pu calculer, pour les mélanges où nous avions pu constater l'absence de la dissociation, la chaleur spécifique moyenne, entre 00 et la température de combustion,
du produit gazeux plus ou moins complexe de la combustion.
Acide carbonique. On peut s'arranger pour que les produits gazeux de la combustion ne contiennent qu'une seule espèce de gaz. C'est à quoi on arrive, par exemple,
en ajoutant de l'acide carbonique au mélange tonnant d'oxyde de carbone et d'oxygène. Dans ce cas, l'observation de la température de combustion donne la chaleur spécifique de l'acide carbonique entre o° et des températures, variables avec la quantité d'acide carbonique ajoutée, mais voisines de 2000°. Nous avons pu ainsi déterminer, avec quelque précision, la chaleur spécifique moléculaire moyenne de l'acide carbonique vers 2000°, et établir qu'elle est égale à 13,6. En combinant cette donnée avec la valeur de la même chaleur spécifique à o°, et son accroissement moyen entre 0° et 200°, on arive à représenter la chaleur spécifique moyenne entre 00 et 200° par une formule d'interpolation. On peut prendre une formule parabolique à trois termes, qui a l'inconvénient de donner, vers 25000, un maximum dont l'existence n'est nullement établie. On peut aussi prendre une formule exponentielle qui, donnant presque exactement entre o° et 2000° les mêmes valeurs que la formule parabolique, contient un coeffi-
cient de moins. Cette formule est la suivante, dans laquelle T est la température absolue, c,
= 4,33
(T.
0-2)°,367.
4,74 '\/7,
10
2 ,
qui s'accorde assez bien avec les nombres donnés entre o° et 200°, par M. L. Wiedmann.
Vapeur d'eau. Nous avons établi que la vapeur d'eau ne se dissocie pas, ou ne se dissocie que très peu à la tem-
pérature de combustion en vase clos, c'est-à-dire à 355o°. L'observation de cette température nous a donc permis de calculer la chaleur spécifique de la vapeur d'eau à 335o0,
et nous l'avons trouvée égale à 16,6. En comparant ce nombre avec la chaleur spécifique entre 100° et 200° mesurée par Regnault et la loi d'accroissement de cette chaleur spécifique entre o° et oo° telle qu'elle résulte de d'expériences, malheureusement très indirectes, M. Winckelmann, nous avons pu représenter la chaleur spécifique moléculaire moyenne de la vapeur d'eau, pour les températures comprises entre o° et 350o°, par la formule empirique linéaire = 5,61 + 3,28 t
io-3.
La chaleur spécifique de la vapeur d'eau à 20000 est égale à 12,2, et celle de l'acide carbonique à la même tem-
pérature est égale à 13,6. La différence n'est pas très considérable, et l'on peut en conclure que les chaleurs spécifiques de ces deux gaz, qui ne diffèrent pas beaucoup entre elles à 0°, restent encore peu différentes l'une de l'autre à 2000°, malgré l'augmentation très considérable qu'elles subissent l'une et l'autre. La détermination des températures de combustion du gaz obtenu, en ajoutant de l'acide carbonique au mélange tonnant dlydrogène et d'oxygène, nous a permis de comparer entre elles, à des températures inférieures à 20000, les chaleurs spécifiques de la vapeur d'eau et de l'acide