Annales des Mines (1828, série 2, volume 3) [Image 48]

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94 égard à la compression du tube de verre qui le renfermait dans l'expérience ) est de 5,o3 millionièmes par atmosphère. La contraction réelle de l'eau privée d'air est de 51,5 millionièmes par atmosphère ; 'l'Our l'eau non privée d'air elle est de 49,5. La compression réelle de l'alcool est de 96,2 mil -

lionièmes pour la deuxième atmosphère, 93,5

pour la neuvième et 89 pour la vingt et unième. La contraction de l'éther sulfurique à o° diminue lorsque la pression augmente, et varie de 133 à 122 millionièmes. Celle de l'éther sulfurique à i 1°,4 varie de 151 à 14r. Celle de l'eau saturée d'ammoniaque à 200 est de 34,7 millionièmes. Pour l'éther nitrique, elle est de 71,5 millionièmes. Pour l'éther acétique, elle varie de 79,5 à 7 t,5.

Pour l'éther hydrochlorique , elle varie de

85,09 à 82,25. La contraction de l'acide acétique à 00 est de .42,2 millionièmes. La contraction de l'acide sulfurique à 00 est de 32 millionièmes, égale à celle qui résulterait d'un abaissement de température de *de degré c. La contraction de l'acide nitrique, de 1,403 de densité à o°, est de 32,2 millionièmes. Enfin celle de l'essence de térébenthine est de « 73 millionièmes. On voit que les liquides sont très-peu compressibles, puisque, pour la plupart, la contraction produite par des pressions de io à 15 atmosphères équivaut à peine à celle qui résulte d'un abaissement de température d'un *degré,

EXTRAITS DE SOURNAUX.

ta température de l'eau ne s'élève pas sensiblement par une compression subite de 4o atmosphères; pour l'alcool et l'éther sulfurique, l'élévation de température n'est pas de plus d'un degré ; mais une compression extrêmement rapide, telle que celle que peut produire un coup de marteau, opérée sur l'éther sulfurique, dégage assez de chaleur pour élever sa température d'environ 4 à 60 centigrades.

Une pression de 3o atmosphères ne change P as d'une manière sensible la conductibilité élec-

trique du mercure, d'une solution concentrée

(l'ammoniaque ni de l'eau distillée. D'après des expériences faites dans le lac de Genève, la vitesse du son dans l'eau est de 1,435 mètres par seconde : or, on trouve, par le calcul, qu'elle doit être de 1,428 mèt., dans l'hypothèse qu'il n'y a point de chaleur dégagée par la compression rapide des molécules liquides qui transmettent le son : l'accord entre la théorie et l'expérience est aussi parfait que l'on pouvait le désirer. o. Sur l'existence d'une LIMITE passé laquelle les CORPS72 'éprouvent plus aucune ÉVAPORATION;

par M. Faraday. (An. de Ch., t. 35, p. 188.) Les physiciens admettent généralement que les corps émettent de la vapeur à toute température; mais je pense qu'il n'en est pas ainsi. Ayant enfermé une feuille d'or sous le bouchon d'une bouteille qui contenait quelques gouttes de mercure, après plusieurs mois, j'ai trouvé la feuille blanchie : il s'était donc formé de la vapeur de mercure que l'or avait absorbée ; la température,