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S. NAKAMURA. — On the Temperature of Inversion in Joule-Thomson Experiment (Sur la température d'inversion dans l'expérience de Joule Thomson). — Tokyo, Sugaku-Buturigakkwai Ilokoku, n° 12 ; juillet 1902

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00240821

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00240821

Submitted on 1 Jan 1903

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S. NAKAMURA. - On the Temperature of Inversion in Joule-Thomson Experiment (Sur la température d’inversion dans l’expérience de Joule Thomson). - Tokyo, Sugaku-Buturigakkwai Ilokoku, n° 12 ; juillet

1902

H. Bénard

To cite this version:

H. Bénard. S. NAKAMURA. - On the Temperature of Inversion in Joule-Thomson Experi- ment (Sur la température d’inversion dans l’expérience de Joule Thomson). - Tokyo, Sugaku- Buturigakkwai Ilokoku, n° 12 ; juillet 1902. J. Phys. Theor. Appl., 1903, 2 (1), pp.704-705.

�10.1051/jphystap:019030020070401�. �jpa-00240821�

(2)

704

En exprimant le principe de la conservation de l’énergie,

on

est conduit à écrire :

qui exprime le théoréme que l’auteur

se

proposait d’établir et (Px, Py, Pz) sont les composantes de la pression extérieure appli- quée à l’élément de surface dS de l’élément de volume dQ occupé

,

par le fluide, et (l, m, n) les cosinus directs de la normale à dS (tirée

vers

l’intérieur de 0)

avec

les

axes

des coordonnées.

°

E. NÉCULCÉA.

S. NAKAMURA. 2014 On the Temperature of Inversion in Joule-Thomson Expe-

riment (Sur la température d’inversion dans l’expérience de Joule Thomson). 2014 Tokyo, Sugaku-Buturigakkwai Ilokoku,

12 ; juillet 1902.

Les expériences de Joule et Thomson

sur

le refroidissement des gaz par détente à travers

une

cloison poreuse satisfont, pour l’air et

l’hydrogène, à la formule empirique donnée par Rosé-Innés :

oc

et ~ étant deux constantes et T la température absolue.

Au contraire, celles qui sont relatives à ont été représentées

par Love à l’aide d’un autre type de formule :

L’auteur compare

ces

deux formes de la loi du refroidissement et les valeurs des températures d’inversion à celles qu’on déduit des dif- férentes formes proposées pour l’équation caractéristique des gaz [Van der Waals, Clausius, Reinganum (1)].

Ces trois formules donnent respectivement,

en

faisant les approxi-

(1) Cette dernière équation est (Beibl., t. XXIV, p. 66 900 J :

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:019030020070401

(3)

705 mations ordinaires applicables

aux

pressions voisines de la pression normale, les résultats suivants ; C désigne la chaleur spécifique à pression constante, les constantes ont la signification habituelle qu’on

leur donne dans chaque équation caractéristique:

Les deux premières formes de la loi du refroidissement avaient

déjà été obtenues par Ni. Bouty (’) par Schiller (2) et par Love (3).

On voit que la formule de Van der Waals et celle de Reinganum

conduisent toutes les deux à la loi de Rosé-Innés. L’accord entre les valeurs calculées et observées de la température d’inversion est meil- leur

avec

la formule de Reinganum :

-

H. BÉNARD.

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE ;

T. XXX, 1899 (suite).

H. LEY. - Ueber die hydrolytische Dissociation der Sal/losungen (Dissociation hydrolytique des solutions salines).

-

P. 193-255.

Certains sels neutres, c’est-à-dire formés par des proportions équivalentes d’acide et de base, donnent cependant des solutions

aqueuses,qui sont tantôt acides, tantôt basiques

aux

réactifs colorés;

ils subissent de la part de l’eau

une

réaction secondaire appelée

(1) BOUTY, J. de Plays.,

2e

série, t. VIII, p. 20 ; 1889.

(2) Wied. Ann., t. XL, p. 149-15’? ; 1890 ; - etJ. de Pizys.,

série, t. X,

p. ~~2~ ; i89t .

(3) E.-F.-J. LovE, l’hil. illaq.,t. XL, p. 106-115 ; ~.899;

-

et J. de Phqs., 3e série,

t. VIII, p. 618; 1899.

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