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comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des ...

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(<br />

122 )<br />

<strong>de</strong> pressions explosives (' ), la chaleur spécifique du chlore à volume<br />

constant, je dis la chaleur moyenne entre o° et 1800°, s'élèverait à i5,3.<br />

» Cette valeur <strong>de</strong> la chaleur spécifique comprendrait ici à la fois la cha-<br />

leur absorbée par les molécules diatomiques, pendant leur élévation <strong>de</strong><br />

température, la chaleur absorbée par les molécules monoatomiques déjà<br />

existantes, et en outre, la chaleur absorbée par la séparation <strong><strong>de</strong>s</strong> molécules<br />

diatomiques en monoatomiques. C'est cette <strong>de</strong>rnière qui concourt à grossir,<br />

d'une façon anormale, la chaleur spécifique apparente; mais nous ne pos-<br />

sédons pas toutes les données nécessaires pour eu faire le départ.<br />

» Observons cependant qu'il existe, à cet égard, une certaine analogie<br />

entre les éléments halogènes et le gaz hvpoazotique, formé principalement<br />

<strong>de</strong> molécules réputées normales, telles que Az'O^ ou (AzO')", au voisinage<br />

<strong>de</strong> la température ordinaire. Ce <strong>de</strong>rnier gaz a été comparé souvent aux<br />

éléments halogènes, en raison <strong>de</strong> son rôle dans la formation <strong><strong>de</strong>s</strong> composés<br />

nitrés, la nitrobenzine, C''H^(AzO-), par exemple, répondant à la benzine<br />

chlorée, CH^CI. Or, la molécule Az-O" se dédouble en molécules<br />

simples, à mesure que la température s'élève jusque vers 200°,<br />

Az=0' = AzO- + AzO-.<br />

)) Ce dédoublement se traduit par une absorption <strong>de</strong> chaleur, qui con-<br />

duit à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs apparentes énormes, pour la chaleur spécifique du gaz,<br />

jusqu'au <strong>de</strong>gré où le dédoublement accompli ramène celle-ci à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs<br />

normales. Mais la déduction <strong>de</strong> celles-ci peut être faite. On trouve ainsi<br />

que la chaleur absorbée par le dédoublement s'élèverait à 12^^', 6 en-<br />

viron. C'est ce qui résulte <strong><strong>de</strong>s</strong> déterminations expérimentales que j'ai exécutées<br />

avec M. Ogier (^Annales <strong>de</strong> Chimie et <strong>de</strong> Physique, 5* série, t. XXX,<br />

p. 382).<br />

» S'il était possible <strong>de</strong> faire un semblable calcul pour le chlore, on con-<br />

naîtrait la chaleur absorbée par la dissociation <strong>de</strong> sa molécule. Je vais<br />

essayer d'en donner quelque idée, en admettant, pour fixer les idées et<br />

sous toutes réserves, que la chaleur spécifique <strong><strong>de</strong>s</strong> molécules <strong>de</strong> chlore<br />

non dissociées <strong>de</strong>meure égale à 6,6 jusqu'à 1800"; que la même valeur<br />

soit applicable à la somme <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux atomes dissociés; enfin, que la moitié<br />

du nombre <strong><strong>de</strong>s</strong> molécules soit dissociée à 1800°. On trouverait ainsi que<br />

(') Voir le Mémoire que j'ai publié avec M. Vieille sur les chaleurs spécifiques <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

gaz aux très hautes températures {Annales <strong>de</strong> Chini. et <strong>de</strong> Phys., 6" série, t. I\ ,<br />

p. 78; i8S5).

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