Berzelius, Jöns Jakob, Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l' influence chimique de l' électricité

List of thumbnails

< >
81
81 (61)
82
82 (62)
83
83 (63)
84
84 (64)
85
85 (65)
86
86 (66)
87
87 (67)
88
88 (68)
89
89 (69)
90
90 (70)
< >
page |< < (61) of 337 > >|
    <echo version="1.0RC">
      <text xml:lang="fr" type="free">
        <div xml:id="echoid-div15" type="section" level="1" n="10">
          <p>
            <s xml:id="echoid-s629" xml:space="preserve">
              <pb o="61" file="0081" n="81" rhead="DES PROPORTIONS CHIMIQUES."/>
            gaz oxigène, a dû absorber du calorique pour
              <lb/>
            se maintenir à sa propre température; </s>
            <s xml:id="echoid-s630" xml:space="preserve">il faut
              <lb/>
            donc que la différence entre la chaleur spéci-
              <lb/>
            fique du carbone et celle du gaz acide carboni-
              <lb/>
            que ait été assez grande pour produire cette élé-
              <lb/>
            vation de température jusqu’à un feu incandes-
              <lb/>
            cent. </s>
            <s xml:id="echoid-s631" xml:space="preserve">Mais la chaleur spécifique du charbon
              <lb/>
            (comparée avec celle d’un poids d’eau pris pour
              <lb/>
            unité) est de o, 26, celle du gaz acide carbonique est
              <lb/>
            de 0, 221, et celle du gaz oxigène de 0, 236. </s>
            <s xml:id="echoid-s632" xml:space="preserve">L’a-
              <lb/>
            cide carbonique est composé, en négligeant les
              <lb/>
            fractions, de 27 de carbone et de 73 d’oxi-
              <lb/>
            gène. </s>
            <s xml:id="echoid-s633" xml:space="preserve">Or, en supposant qu’il ne résulte de l’u-
              <lb/>
            nion des deux éléments aucun changement dans
              <lb/>
            leur chaleur spécifique, celle de la combinaison
              <lb/>
            doit être 0, 232; </s>
            <s xml:id="echoid-s634" xml:space="preserve">mais l’expérience a donné 0, 221.
              <lb/>
            </s>
            <s xml:id="echoid-s635" xml:space="preserve">Outre que cette différence n’est pas trop grande
              <lb/>
            pour ne pouvoir dériver d’une erreur d’obser-
              <lb/>
            vation, il paraît assez évident qu’elle ne suffit
              <lb/>
            point pour expliquer la chaleur intense produite
              <lb/>
            par la combustion du charbon dans le gaz oxi-
              <lb/>
            gène.</s>
            <s xml:id="echoid-s636" xml:space="preserve"/>
          </p>
          <p>
            <s xml:id="echoid-s637" xml:space="preserve">On pourrait dire qu’ici le feu est produit par
              <lb/>
            une plus grande chaleur latente ou combinée
              <lb/>
            dans le gaz oxigène que dans le gaz acide carbo-
              <lb/>
            nique; </s>
            <s xml:id="echoid-s638" xml:space="preserve">mais cette explication ne serait guère
              <lb/>
            mieux fondée, puisque le gaz oxigène conserve
              <lb/>
            son volume sans altération, et que le charbon
              <lb/>
            qui se dilate doit rendre latente une </s>
          </p>
        </div>
      </text>
    </echo>