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ROBERT B. GOLDSCHMIDT. — Sur les rapports entre la dissociation et la conductibilité thermique des gaz (Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université libre de Bruxelles pour l'obtention du titre de docteur spécial; (1902)

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00240841

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00240841

Submitted on 1 Jan 1903

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ROBERT B. GOLDSCHMIDT. - Sur les rapports entre la dissociation et la conductibilité thermique des gaz

(Thèse présentée à la Faculté des Sciences de

l’Université libre de Bruxelles pour l’obtention du titre de docteur spécial; (1902)

J. Guinchant

To cite this version:

J. Guinchant. ROBERT B. GOLDSCHMIDT. - Sur les rapports entre la dissociation et la conductibil- ité thermique des gaz (Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles pour l’obtention du titre de docteur spécial; (1902). J. Phys. Theor. Appl., 1903, 2 (1), pp.877-878.

�10.1051/jphystap:019030020087701�. �jpa-00240841�

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877 ment de certains papiers produit bien un brunissement; mais la teinte est différente de celle qui est due aux rayons cathodiques, et d’ailleurs

il n’y a pas renversement par l’exposition à la lumière.

Enfin l’auteur a obtenu des actions semblables par l’action du radium (avec le papier Wynne) et avec la lumière ultra-violette de

grande refrangibilité.

- ~

G. ROY.

ROBERT B. GOLDSCHMIDT. 2014 Sur les rapports entre la dissociation et la con-

ductibilité thermique des gaz (Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles pour l’obtention du titre de docteur spécial;

(1902).

La dissociation d’un gaz par la chaleur a été le plus souvent étu-

diée par le moyen des anomalies de la densité, prise à différentes

températures ; on peut aussi utiliser les grandeurs physiques qui dépendent de l’énergie interne, par exemple les chaleurs spéci- fiques ou la conductibilité calorifique. Dans le stade de dissociation où

l’énergie interne arrive à son maximum, la chaleur spécifique du

gaz et, par suite aussi, la conductibilité calorifique doivent croître d’une façon anormale. Magnanini et Malagnini ont vérifié ces consi-

dérations chimiques de Nernst dans le cas du peroxyde d’azote.

1.B1. Goldschmidt s’est proposé d’étendre ces vérifications à d’autres gaz et de trouver une méthode applicable à des températures très

élevées.

La méthode employée dérive de celle qu’avait proposée Schleier_-

macher pour mesurer la conductibilité spécifique d’un gaz. Le gaz est maintenu à pression constante dans un réservoir entouré d’une enceinte à température constante (bain d’eau pour les basses tempé-

ratures, bain d’air pour les températures élevées jusqu’à 600°). Au

centre du réservoir se trouve la source de chaleur, constituée par

un conducteur à grande résistance que traverse un courant (fil de platine, ou bâtonnet de Nernst). Pour élever la température de ce

conducteur d’un même nombre de degrés, il faudra lui fournir une

quantité d’énergie d’autant plus grande que la conductibilité ther-

mique du milieu sera elle-même plus grande. La température du

conducteur varie avec sa résistance électrique. Si l’on porte en

abscisses les nombres de watts W consommés dans le conducteur ét

en ordonnées les résistances ohmiques R, l’allure de la courbe fera connaître, au moins qualitativement, les changements qui inter-

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:019030020087701

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viennent dans la conductibilité thermique du gaz; la tangente à la

courbe se rapprochera de l’axe des W d’autant plus que la perte calo- rifique et, par suite,la conductibilité seront plus grandes. Les anomalies dans la conductibilité thermique d’un gaz sont mises en évidence en

comparant sa courbe avec celles de l’air et de l’hydrogène obtenues

dans des conditions expérimentales identiques.

M. Goldschmidt a opéré sur les gaz suivants : -. vapeur d’iode, peroxyde d’azote, hydrogène sulfuré, acide carbonique, air et hydrogène comme termes de comparaison. Voici les conclusions les

plus importantes qu’il croit pouvoir déduire de ses expériences :

1° L’augmentation de la conductibilité calorifique dans les gaz dissociés peut être due à deux causes distinctes et ramenée : a) à un changement chimique du milieu; b) à un phénomène purement

physique, le transport de chaleur ;

~?° L’augmentation de conductibilité calorifique d’un gaz est un indice certain de sa dissociation ;

3° La dissociation peut se produire sans augmentation apparente

de la conductibilité thermique. Dans ce cas, en élevant la tempéra-

ture extérieure du gaz, le phénomène se manifeste régulièrement.

Cet intéressant travail donne quelques aperçus nouveaux sur la -dissociation des gaz à hautes températures. La complexité des phé-

nomènes qui interviennent dans la méthode employée conduit mal- heureusement à un manque absolu de précision dans la signification

des grandeurs mesurées ; l’exposition s’en ressent dans une large

mesure.

J. GUINCHANT.

A.-J. BATSCHINSKI. 2014 I. Bemerkung über das Gesetz der geraden Mittellinie

(Observations sur la loi des diamètres rectilignes).2014Zeit. f. phys. Chemie, t. XLI, p. 6; 1902 ;

2014

II. Ueber die Beziehung zwischen der Verdampfungswärme und

den kritischen Grôssen (Sur la relation entre la chaleur de vaporisation et

les grandeurs critiques).

-

III. Ein Versuch die periodische Gesetzmässigkeit

der chemischen Elemente physikalisch zu erklären (Essai pour expliquer la

loi de périodicité des éléments chimiques). - Zeit. f. phys. Chemie, t. XLIII, p. 3 ; 1903.

.

I. On a l’habitude de regarder comme une loi empirique la loi

des diamètres rectilignes de MM. Cailletet et Mathias.

On peut la déduire de la formule de van der Waals et de la loi des

-tensions maximums d’Athanase Dupré (cas particulier .de la formule de

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