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LES GAZ RARES
C.
—
DES GRISOUS
CONSTANCE DE CERTAINS RAPPORTS.
Nous avons montré dans notre Introduction que les rapports, en volumes, du krypton à l'argon, du xénon à l'argon, du xénon au krypton, et de chacun de ces gaz à l'azote, dans les gaz spontanés des sources thermales, présentent, d'après les mesures faites par nous sur un grand nombre de ces mélanges naturels, un caractère de constance tout à fait évident, et que leurs valeurs respectives moyennes sont très voisines (légèrement supérieures) aux valeurs des rapports correspondants dans l'air atmosphérique. Cette constance remarquable nous a paru s'expliquer au moyen d'une hypothèse très simple, laquelle, remontant jusqu'à la nébuleuse génératrice du système solaire, s'appuie sur l'inertie chimique des éléments considérés^), ainsi que sur leur faculté de conserver l'état gazeux dans un large champ de variation des conditionsphysiques. Ayant dosé l'azote et les gaz rares dans les grisous, il est naturel que nous recherchions si la loi de constance s'étend aussi à ces mélanges gazeux, absolument différents de ceux qui ont fait l'objet de nos travaux antérieurs. A cet effet, nous avons calculé, pour les échantillons de grisou étudiés, les rapports argon-azote, kryptondioactivité, sur un grand nombre de gaz naturels plus ou moins riches en gaz combustibles : par HIMSTEDT , sur divers gaz de pétrole [Phys. Zeitschr.,\ (1904), 210]; par BURTON , sur des gaz de pétrole de l'Amérique du Nord [Phys. Zeitschr. (1904), 511] ; par MAC LEKKAK , sur quelques gaz naturels de V est-Ontario [Nature, LXX (1904), 151]; par HusMCZF.SCU , sur les pétroles de Roumanie [Petroleum, III (1907;, 235; Annal, scientif. de l'Université de Jassy, V (1901), 1]. Ces auteurs ne se sont occupés que des émanations radioactives, et n'ont fait aucune détermination d'hélium. (*) Nous rappelons que l'azote, au point de vue de la Géologie, peut être considéré, d'après nos recherches, comme un gaz sensiblement inerte.
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argon, xénon-argon et xénon-krypton. Les valeurs de quelques rapports ont, en outre, pu être déterminées dans deux échantillons d' « argon brut » (ce que nous appelons mélange global des gaz rares) de grisous, obligeamment mis à notre disposition par M. Th. Schlœsing fils (*). Dans le tableau suivant, nous donnons les valeurs respectives, en volumes, de ces divers rapports, la valeur que chacun d'eux présente dans l'air atmosphérique étant conventionnéllement prise pour unité. Nous y ajoutons, à titre d'indication, les valeurs absolues, multipliées par 100, des rapports argon-azote.
Ar, . , Kr Xe ■ S — (grisou) — -^-(grisou) — ,(grisou) (grisou)
PROVENANCE
■'
du N
10
grisou
Air
Frankenholz
Ar ¥
. (a.r)
Tr ^
.
Xe , . ,
Â7 (air)
ÏTr < M)
1,18 1,63 1,15 2,03
-1 1,38 0,97 1,72
1 1,4 1 0,5
1 1,2 1,1 . 0,3
1 0,9 1 ,1 0,7
1,003 0,97
0,85 0,82
1,1 1,3
1,2 2,1
M
(Palati-
Gaz de M. Schlœsing (échantillon n° I). . Gaz de RI. Schlœsing (échantillon n° II). .
. Xe ,-, ,
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1
1
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M
9
1,4
a) On voit que les divers rapports, lorsque l'on prend le rapport dans l'air pour unité, sont assez voisins les uns des autres, et qu'ils s'éloignent relativement peu de l'unité. Ils sont d'ailleurs tous (sauf trois des rapports du grisou de Lens) compris entre les limites extrêmes atteintes par les rapports correspondants des mélanges gazeux naturels
(*) Les deux échantillons d'argon brut sont ceux dont il est question dans la deuxième note de la page 412. L'échantillon n» I provenait des grisous de Ronchamp, Anzin et Plat-de-Gier et l'échantillon n° II provenait des grisous de Bessèges, Liévin, Saint-Étienne, Plat-de-Gier, et du gaz de Rochebelle.