Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
TEMPÉRATURES DE COMBUSTLON.
55o
COMBUSTION DES MÉLANGES GAZEUX.
carbonique, telles qu'on peut les déduire des formules précédemment établies. Lorsqu'on part de la chaleur spécifique de la vapeur d'eau, les expériences dont il s'agit 'donnent pour la chaleur spécifique de l'acide carbonique des valeurs un peu plus faibles que celles données par la form ule.
Gaz parfaits. Nous avons multiplié les expériences pour fixer les valeurs de la chaleur spécifique des gaz parfaits ,'0, H, Az, CO) aux températures élevées. Nous avons d'abord reconnu que, pour toute l'étendue de l'échelle des températures qu'ont embrassée nos expériences, la température de combustion reste la même, dans
l'ordre d'approximation de nos mesures, lorsque, dans un mélange gazeux, on remplace un volume de l'un des gaz, par un volume égal d'un des autres. On peut donc en déduire cette loi que nous avons les premiers formulée en 1882 dans notre note des Comptes-rendus Les chaleurs spe'ci figues moléculaires des gaz parfaits, qui sont égales entre elles aux températures ordinaires, le sont encore aux températures élevées jusque près de 30000 et peut-ètre au-dessus. On sait que l'invariabilité de ces chaleurs spécifiques avec la température a été établie par Regnault à OU 2 p. too près entre 1000 et 2000. Confirmée par les expériences de M. Wiedmann, cette invariabilité avaitteté considérée par tous les physiciens comme l'un des éeaétères fondamentaux des gaz parfaits, bien qu'elle ne résultât d'aucune idée théorique. 11 était donc très important de voir si cette invariabilité existait encore aux températures élevées.
Pour résoudre la question, nous avons ajouté au mélange
tonnant d'oxyde de carbone et d'oxygène des quantités variables de Az, 0, CO. Étant connue la chaleur spécifique
de l'acide carbonique, ces expériences donnent les cha7
551
leurs spécifiques des gaz ajoutés. On constate ainsi une augmentation notable de la chaleur spécifique des gaz parfaits qui passerait de la valeur de 4,8 vers o°, à la valeur de 7 environ vers 20000. Toutefois ces expériences sont suspectes. D'une part en effet on n'est jamais certain, avec de semblables mélanges, de n'avoir pas de dissociation, d'autre part la lenteur de la propagation donne lieu à des corrections toujours un peu incertaines. Nous avons fait ensuite un grand nombre d'expériences mélange tonnant en ajoutant des gaz parfaits, Az, 0, H, au
d'hydrogène et d'oxygène. Les expériences sont beaucoup meilleures, non seulement parce que l'absence de la dissociation est certaine, de l'autre parce que la propagation est rapide, et la correction, sinon plus faible, au moins plus assurée. En partant de la chaleur spécifique de la vapeur d'eau telle qu'elle avait été déterminée plus haut, chaleur plutôt prise par excès, puisque nous avons négligé la dissociation à 55oo°, nous avons encore trouvé pour la chaleur la spécifique des gaz parfaits des valeurs croissantes avec température. chaleur Nous avons encore déduit l'augmentation de la spécifique des gaz parfaits des expériences faites en brûlant le cyanogène avec l'air pour oxyde de carbone. Nous avions deux expériences régulières et suffisamment concordantes, donnant pour la chaleur spécifique des gaz parfaits, la valeur de 2500°. Il est vrai que dans cette combustion il se forme une certaine quantité, relativement faible, d'acide carbonique, mais cette circonstance paraît plutôt de nature à élever qu'à abaisser le chiffre que nous avons trouvé. Enfin les expériences faites sur la combustion du formène (CH') sont d'accord avec les précédentes pour montrer plus grandes que les chaleurs spécifiques des gaz parfaits sont aux températures élevées qu'à la température ordinaire. à Nous sommes donc arrivés à conclure, contrairement l'opinion universellement reçue, que les chaleurs spéci'