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PROF. TAIT. — Note on thermal conductivity and on the effects of temperaturechanges of spécifie heat and conductivity on the propagation of plane heatwaves. (Note sur la conductibilité thermique et sur l'effet produit, sur la propagation des ondes calorif

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00238042

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00238042

Submitted on 1 Jan 1882

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PROF. TAIT. - Note on thermal conductivity and on the effects of temperaturechanges of spécifie heat and conductivity on the propagation of plane heatwaves.

(Note sur la conductibilité thermique et sur l’effet produit, sur la propagation des ondes calorifiques planes,

par les variations de la chaleur spécifique et de la conductibilité résultant de la température); Phil.

Magazine, 5e série, t. XII, p. 147; 1881

E. Bouty

To cite this version:

E. Bouty. PROF. TAIT. - Note on thermal conductivity and on the effects of temperaturechanges of spécifie heat and conductivity on the propagation of plane heatwaves. (Note sur la conductibilité thermique et sur l’effet produit, sur la propagation des ondes calorifiques planes, par les variations de la chaleur spécifique et de la conductibilité résultant de la température); Phil. Magazine, 5e série, t.

XII, p. 147; 1881. J. Phys. Theor. Appl., 1882, 1 (1), pp.88-89. �10.1051/jphystap:01882001008800�.

�jpa-00238042�

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PROF. TAIT. 2014 Note on thermal conductivity and on the effects of temperature- changes of spécifie heat and conductivity on the propagation of plane heat-

waves. (Note sur la conductibilité thermique et sur l’effet produit, sur la pro- pagation des ondes calorifiques planes, par les variations de la chaleur spécifique

et de la conductibilité résultant de la température); Phil. Magazine, 5e série,

t. XII, p. 147; 1881.

Inobservation de 1 état variable des

températures, qui

a été em-

ployée

par les

expérimentateurs

les

plus

habiles pour la détermi- nation des coefficients de conductibilité

calorifique,

fournit seule-

ment la valeur du

rapport /1-

du coefficient de conductibilité à la

c

chaleur

spécifique

de la substance étudiée. On admet presque tou-

jours,

dans les recherches

théoriques

ou

expérimentales,

que les va- riations bien connues de c avec la

température

n’affectent pas d’une manière

appréciabJe

la valeur de

k,

et d’autre

part

on veut déduire la loi de la variation de celle du

rapporté.

k Cette méthode n’est

c

pas

légitime.

D’expériences

faites en 1868 par M.

Nichol,

M. Tait conclut en effet que la chaleur

spécifique

du fer

augmente de 1 700

environ par

degré

de

température

entre et 300° C. Or les

expériences

de

Forbes,

réalisées par une méthode de

températures variables,

indi-

quent

que le

rapport k

c pour le fer diminue environ

de -do

550 par

degré

entre et 2 0 0°

C.,

et par suite la variation de la chaleur

spécifique

ne saurait être

négligée

dans ce cas,

quand

on veut

mesurer celle de la

conductibilité, puisque

cette dernière est au

plus

de

1 2500

par

degré d’après

la

comparaison

des résultats de M. Nichol et de Forbes.

Pour les métaux autres que le

fer,

la chaleur

spécifique

varie

moins,

il est

vrai,

mais il en est de même du

rapport c

c En somme, on ne saurait affirmer d’une manière absolue

qu’il

y ait un seul

métal pour

lequel

la conductibilité

calorifique

diminue

quand

la

température s’élève;

par

suite, l’analogie longtemps

cherchée entre

(421 de la traduction), et Mace et :B"icati,o Journal de Physique, 21 série, t. 1, p. 33.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:01882001008800

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les

conductibilités électrique

et

thermique

est encore bien loin

d’être démontrée.

1B1. Tait termine sa Note en

indiquant

comment les formules

employées

par

Angström

dans ses recherches sur la conductibilité doivent être modifiées pour tenir

compte

de la variation de la cha- leur

spécifique,

en

supposant

que les variations de c et de k

peuvent

être

représentées

par les formules

x

et p

dans

lesquelles

sont des constantes très

petites.

E. BOUTY.

G. KIRCHHOFF ET G. HANSEMANN. 2014 Ueber die Leitungsfähigkeit des Eisens für die Wärme (Sur la conductibilité calorifique du fer) ; Ann. der Physik und Chemie, t. IX, p. 1; 1880.

Ueber die Leitungsfähigkeit der Metalle für Wärme und Electricität (Sur la con- ductibilité des métaux pour la chaleur et l’électricité); ibid., t. XIII, p. 506;

1881.

Dans le

premier

de ces deux

Mémoires,

les auteurs

développent

la méthode

qu’ils

ont

employée

pour mesurer les conductibilités

calorifiques

des métaux et

publient

les résultats obtenus avec le fer. Dans le

second,

ils étendent leurs recherches à un certain nombre de

métaux;

ils

indiquent

un

procédé

pour mesurer la conductibilité

électrique

sur les échantillons même

qui

ont servi à

la mesure des conductibilités

calorifiques ;

enfin ils

comparent

les nombres

qu’ils

ont obtenus pour les deux sortes de conductibilité.

I. Mesure des conductibilités

calorifiques.

- Les anciennes

méthodes,

fondées sur l’observation de l’état

stationnaire,

faisaient

dépendre

la mesure de la conductibilité de celle d’un élément assEz

mal

défini,

à savoir le coefficient de conductibili té extérieure. Les méthodes

récentes,

l’on observe

pendant

la

période

variable

des

températures,

éliminent en

grande partie

l’influence de cet élé- ment, que MM. Kirchhoff et Hansemann cherchent à exclure tout

à,fait de leurs déterminations : ils

parviennent,

en

effet,

à déduire

le coefficient de conductibilité interne de mesures

qui

ne

dépen-

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