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

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( 125 )<br />

» Observons encore qu'outre les quatre groupes d'éléments gazeux qui<br />

viennent d'être distingués, il en existe d'autres, tels que certains éléments<br />

triatomiques : l'ozone, par exemple, comparable au gaz hypoazotique ; et<br />

certains éléments hexatomiques : le soufre et le sélénium. Mais leur chaleur<br />

spécifique est inconnue jusqu'à présent.<br />

)> On voit, par ces développements, comment aux notions simplifiées,<br />

déduites d'une première étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> gaz élémentaires anciennement connus,<br />

tels que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, viennent se substituer <strong><strong>de</strong>s</strong> no-<br />

tions plus profon<strong><strong>de</strong>s</strong> sur la constitution physico-chimique <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments,<br />

d'après les récentes mesures <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsités , <strong>de</strong> chaleurs spécifiques et la<br />

découverte <strong><strong>de</strong>s</strong> nouveaux gaz, introduits récemment dans la Science. »<br />

PHYSIQUE. — Métho<strong><strong>de</strong>s</strong> pour comparer, à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'étincelle électrique, les<br />

durées d' oscillation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux pendules réglés sensiblement à la même pé-<br />

rio<strong>de</strong>. Note <strong>de</strong> M. G. Lippmann.<br />

« 1. La métho<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> coïnci<strong>de</strong>nces, généralement employée pour la com-<br />

paraison <strong><strong>de</strong>s</strong> durées d'oscillations, <strong>de</strong>vient d'une application difficile,<br />

lorsque ces durées <strong>de</strong>viennent sensiblement égales. La métho<strong>de</strong> que j'ai<br />

l'honneur <strong>de</strong> soumettre à l'Académie est, au contraire, d'un usage d'autant<br />

plus commo<strong>de</strong> que les pério<strong><strong>de</strong>s</strong> sont plus près <strong>de</strong> l'égalité; elle me paraît<br />

être plus rapi<strong>de</strong> et plus précise que les métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> coïnci<strong>de</strong>nces; enfin,<br />

elle permet <strong>de</strong> comparer <strong>de</strong>ux pendules quelconques, en les laissant en<br />

place, et sans les charger <strong>de</strong> pièces accessoires <strong>de</strong> masse appréciable.<br />

» 2. Pour mesurer le rapport <strong><strong>de</strong>s</strong> durées d'oscillation <strong><strong>de</strong>s</strong> pendules A<br />

et B, on les éclaire par l'étincelle <strong>de</strong> décharge d'une bouteille <strong>de</strong> Ley<strong>de</strong>. A<br />

la lueur <strong>de</strong> cet éclair artificiel, les pendules paraissent parfaitement immo-<br />

biles.<br />

» On peut donc observer ou, mieux encore, photographier leurs posi-<br />

tions simultanées au moment <strong>de</strong> l'éclair. On obtient ainsi <strong>de</strong>ux clichés qui,<br />

plus tard, développés et mesurés micromélriquement, donneront les phases<br />

a et è <strong>de</strong> l'oscillation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux pendules au moment <strong>de</strong> l'éclair. On attend<br />

ensuite quelque temps, puis on recommence l'expérience, en photogra-<br />

phiant à la lumière d'une secon<strong>de</strong> étincelle les <strong>de</strong>ux pendules sur <strong>de</strong>ux<br />

plaques fraîches; on obtient ainsi les phases simultanées a' et b' <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux<br />

pendules au moment <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> étincelle. Pendant l'intervalle <strong>de</strong> temps<br />

inconnu qui s'est écoulé entre les <strong>de</strong>ux étincelles, le premier pendule a<br />

exécuté n -h a — a' oscillations; n étant un nombre entier, a — a' une frac-

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