Annales des Mines (1902, série 10, volume 2) [Image 88]

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NOTE SDR UNE INTERPRÉTATION MECANIQUE

comme des piles de boulets, en se déformant plus ou moins. Chaque contact, entre atomes des molécules voisines, empêche leur mouvement relatif dans une direction; chaque sphère, ayant plu\ sieurs contacts, sera mainte\ nue immobile dans tous les sens. Si les molécules en contact ne sont pas égales, le synchronisme ne pourra généralement pas s'établir entre les ïfr~% atomes; il n'y aura donc pas I de position où la force exer! cée entre les 2 molécules ■■ vs'annule. Si deux corps différents sont attirés l'un vers l'autre par la pesanteur, les , molécules dépasseront le conFu t; tact et se traverseront pour prendre la position 2, figurée ci-dessus (fit/. 5) ; dans cette position, la force exercée tend à éloigner les molécules; elle résistera donc à l'action de la pesanteur, et l'équilibre s'établira quand un nombre suffisant d'atomes se seront ainsi traversés. Si on veut continuer le mouvement, la résistance ira sans cesse en croissant. Mais, si on veut revenir en arrière, elle ira en diminuant, et les deux corps se détacheront sans difficulté. S'il s'agit de deux corps, de même nature, leur rapprochement n'établira pas nécessairement un mouvement synchronique des atomes, ceux-ci étant déjà engagés dans des liaisons, indépendantes pour chaque corps. Si la force exercée entre atomes n'est pas nulle, l'équilibre exige : ou que les atomes soient en mouvement relatif, ou que la force exercée entre eux soit annulée par une force extérieure, une pression.

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DES PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE

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Quand les corps extérieurs exercent une pression, il faut que les molécules intérieures se repoussent : nous nous représenterons des atomes, simples ou composés, occupant la position 2, figurée plus haut (fig. 5). Cette hypothèse n'est point la seule possible. On pô1es pourrait essayer de reconstruire /\ la théorie cinétique des gaz, en l'adaptant au resté du système. / ■ Chaque molécule aurait une trajéetoire indépendante, tournant autour de deux pôles (fig. 7), qui pourraient être soit un point de la paroi solide, soit un point de la trajectoire d'une autre molécule. Mais cette hypothèse soulève les plus graves objections. L'action de chaque molécule sur la paroi serait intermittente; il y aurait, en réalité, toujours choc, alors même qu'on n'admettrait plus le contact des points matériels. La quantité de mouvement perdue par le gaz passe nécessairement dans la paroi, à chaque rotation autour du pôle. La paroi reçoit donc chaque fois une quantité d'énergie qui ne peut rester localisée à la surface, mais se répand dans toute l'épaisseur du corps solide. La série des chocs doit donc échauffer la paroi, comme cela se produit dans tous les phénomènes de choc. Nous admettrons donc que, dans un gaz en repos, il y a des molécules immobiles, avec mouvement permanent à l'intérieur do ces molécules, et nous nous représenterons la pression comme résultant do l'attraction des atomes, simples ou composés, placés dans la position 2. Chaque molécule immobile est en équilibre sous l'action des forces extérieures, comme s'il n'existait aucun mouvement à l'intérieur de la molécule. Soient F une force appliquée ii une molécule, et / la distance du centre de la molécule au centre de sa voisine, dans la direction de la force F. Imaginons un mouvement virtuel, dans lequel