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STAMO (Mlle). — Untersuchung üher die specifische Wärme des Wassers (Recherches sur la chaleur spécifique de l'eau); Dissert. inaug., Zürich, 1877

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00237612

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237612

Submitted on 1 Jan 1880

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STAMO (Mlle). - Untersuchung üher die specifische Wärme des Wassers (Recherches sur la chaleur spécifique de l’eau); Dissert. inaug., Zürich, 1877

C. Daguenet

To cite this version:

C. Daguenet. STAMO (Mlle). - Untersuchung üher die specifische Wärme des Wassers (Recherches

sur la chaleur spécifique de l’eau); Dissert. inaug., Zürich, 1877. J. Phys. Theor. Appl., 1880, 9 (1),

pp.138-139. �10.1051/jphystap:018800090013801�. �jpa-00237612�

(2)

I38

de dimensions

différentes,

l’unité lumineuse

n’exigeai t

que 3oo fl ergs, et dans l’arc

voltaïque

l’unité de lumière

correspond

à une

dépense

de io Q crgs seulement par seconde. On voit donc combien est

grande

la

supériorité

des

lampes électriques

à arc

voltaïque

sur ces

lampes

à incandescence.

En

résumé,

il nous

paraît

que 31. Schwendler a démontré la

possibilité

de se

servir,

dans des recherches de

précision.,

d’une

lampe

à incandescence comme source constante de

lumière,

et la

supériorité

de la constance de cette source à celle de la

bougie

unité. Il nous

paraît

moins évident que,

malgré

les indications détaillées

qu’il donne,

on

puisse

retrouver

rigoureusement

cette

unité et la rendre

comparable

à

elle-même ;

au

point

de vue pra-

tique,

sa

complication

et les

précautions qu’il

faut

prendre

pour

assurer la constance du courant limiteront certainement son

usage.

Néanmoins,

ces essais sont d’un

grand intérêt,

car

peut-être pourront-ils

conduire à la construction d’un étalon constant de lu-

mière, applicable

aux usages industriels. A. CROVA.

STAMO (Mlle). 2014 Untersuchung üher die specifische Wärme des Wassers (Recherches

sur la chaleur spécifique de l’eau); Dissert. inaug., Zürich, I877.

Dans une

première

série

d’expériences,

on a fait arriver dans un

calorimètre en

laiton, rempli jusqu’à

0m,01 du bord de tournure

de.

cuivre non

tassée,

l’eau contenue dans un vase en cuivre chauffé peu à peu dans un bain d’huile. La conductibilité du cuivre permet de ne pas

agiter

le

liquide;

l’auteur a déterminé

d’avance,

aussi exactement que

possible,

la chaleur

spécifique

de ce métal par rapport à celle de l’eau à la

température

ordinaire. L’eau était chauffée environ à 60° et 80°. La moyenne du coefficient de variation de la chaleur

spécifique

de l’eau est a = 0,00 2550.

Dans une seconde série

d’expériences,

on a fait passer un même

courant dans des fils de

platine

ou de maillechort d’environ 3m de

longueur,

enroulés sur des cadres en caoutchouc

plongés

dans des

centimètre-gramme-seconde pourront consulter avec fruit la brochure de M. Everett

(Illustrations of the centirrletre-gramme-second V,stem of llllits).

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018800090013801

(3)

I39 calorimètres

pleins d-eau,

entourés l’un de

glace,

l’autre d’eau à

température

constante t ; de l’échauffement observé on déduit la .chaleur

spécificlue

à et à t° : on trouve a =

o,ooo859,

valeur

passablelnent

concordante avec la

précédente.

C. DAGUENET.

A. MACFARLANE. 2014 The disruptive discharge of electricity (Décharge disruptive);

Edinb. Roy. Soc. trans., t. XXVIII, p. 633.

A. MACFARLANE and R.-J.-S. SIMPSON. 2014 On the discharge of electricity through oil

of turpentine (Décharge électrique dans l’essence de térébenthine); ibid., p. 673.

A. MACFARLANE and P.-M. PLAYFAIR. 2014 On the disruptive discharge of electricity through liquid dielectries (Décharge disruptive à travers les diélectriques); ibid.,

p. 679.

Le but de ce travail est la recherche de la valeur de la différence de

potentiel correspondant

à une étincelle de

longueur

déterminée.

Dans un

récipient

formé par une boîte à

étoupes

sont

disposées

deux électrodes en forme de boules ou de

disques

réunis aux deux

pôles

d’une machine de

Holtz;

le

pôle positif

est

isolé,

le

pôle

né-

gatif

est en communication avec le sol. Au moment de la

décharge,

on mesure la tension au

pôle positif

et on

Inexprimé

en unités ab- solues à l’aide de l’électromètre Thomson.

Avec des

disques

à bords arrondis de

4

pouces de

diamètre,

dont l’un est

plan,

F autre

légèrement

convexe, et des distances

explosives

inférieures à 0m,0 i dans l’air à la

pression atmosphérique (la déperdition

par les bords

empêche

de pousser

plus loin);

on

trouve des valeurs satisfaisant à la formule

V est la différence de

potentiel

en unités

absolues, s

la

longueur

de l’étincelle. Sous une

pression

de 180mm de mercure, on trouve

M. Macfarlane essaye de rendre compte de ce

que V

et s ne sont

pas

proportionnels

en admettant que la couche d’air condensée

sur les électrodes oppose une résistance au passage des fluides. Si

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