Propriétés générales des corps. Théorie physique de la chaleur

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Bachelier, 1840 - Physics
 

Contents

De limpénétrabilité
13
Porosité
14
De la divisibilité
15
Atomes indivisibles
16
De la mobilité Ibid
17
De linertie
18
Objet de la mécanique rationnelle
19
Du mouvement uniforme vitesses forces instantanées
21
Définition du mot masse
23
Mesure des forces instantanées
24
Du mouvement varié forces accélératrices vitesses acquises Ibid 26 Mouvement uniformément varié
25
27 Lois du mouvement uniformément accéléré Ibid 28 Mesure des forces accélératrices constantes
27
30 Des forces centrifuges Ibid 31 Appareil servant à vérifier les lois des forces centrifuges
30
De la pesanteur
31
La pesanteur agit de la même manière sur tous les corps
32
Définition du poids
33
35 Lois de la pesanteur Ibid 36 Machine dAtwood
34
Pesanteur universelle
36
Du pendule
37
Pendule simple Ibid 40 Loi de son mouvement
39
Usages du pendule
40
Variations de la pesanteur
42
Hypothèse sur la constitution des corps
43
Définition du mot pression
44
État solide
45
État fluide
47
SS Pages 51 État gazeux
48
État liquide Ibid
50
Pressions dans les liquides pesants
51
Surface libre dun liquide en équilibre
52
Pression exercée par un liquide sur le fond du vase qui le con tient Ibid
55
Pression exercée par un vase contenant un liquide sur lobsta cle qui le retient
56
Principe dArchimède
58
Go Corps flottants
59
Équilibre des liquides superposés
60
62 Effets des forces centrifuges sur les liquides
61
Équilibre dun liquide dans des vases communiquants Ibid 64 Équilibre de liquides différents dans des vases communiquants
62
65 Principe dhydrodynamique
63
Dés fluides élastiques
65
Pressions dans les gaz lbid 68 Pesanteur dans lair
66
Pression atmosphérique
67
Du baromètre
68
Précautions à prendre dans la construction dun baromètre Ibid 72 Baromètre dans lequel le niveau de la cuvette reste fixe 70 ឌ ន ង ៦៦ នឹង ង 73 Baromètr...
71
Les observations barométriques exigent deux sortes de correc tions
74
Baromètre à siphon Ibid
75
chambre barométrique
76
Éprouvette de la machine pneumatique
79
80 Machine pneumatique de M Babinet
80
De la machine à comprimer les
81
Élasticité de lair crèvevessie hémisphères de Magdebourg
87
Effets de la pression de lair sur le corps humain
89
Mesuré de lélasticité des gaz
91
Loi de Mariotte
92
Éprouvette de la machine de compression
94
Manomètre
95
Équilibre des gaz mélangés
97
Cuve à mercure
99
Loi du mélange des gaz et des liquides ΙΟΣ 92 Pression de lair sur leau
104
Flacon de Mariotte
107
Siphon
110
Écoulements uniformes des liquides
113
Écoulements uniformes des gaz
114
Pression constante dun gaz
115
Écoulements intermittents des liquides
117
Jets de liquide
120
Mesure des masses et des poids
122
Balances de Fortin et de Berzėlius
123
Le poids dun corps pris dans lair exige une correction
126
Mesure des densités des liquides et des solides
127
Balance hydrostatique
129
Aréomètres à volume constant
130
Aréomètres à poids constant
133
Volumètre
134
Les pesanteurs spécifiques exigent des corrections pour devenir comparables
136
Mesure des volumes
138
SEPTIÈME LEÇON CORPS SOLIDES 113 Propriétés des corps solides
139
Lois de la traction
146
117 Théorie mathématique de la traction Ibid 118 Lois de la torsion
149
119 Théorie mathématique de la torsion
150
Balance de torsion Mesure de la densité moyenne de la terre
152
Choc entre corps élastiques lbid
155
Limite de lélasticité
156
De la ténacité
158
Métaux ductiles malléables
159
Substances cristallisées
160
Frottement
162
Dureté
163
Compressibilité des liquides
165
Élasticité des liquides viscosité
170
Cohésion des liquides actions des solides sur les liquides Ibid 134 Phénomènes capillaires
172
Courbure de la surface libre dun liquide dans un espace capil laire
175
des tubes capillaires fondée sur cette influence
178
Expériences de vérification
182
Résultats de ces expériences
184
Faits relatifs à la capillarité
185
Attractions et répulsions apparentes des corps flottants
188
Définition des quantités de chaleur
191
Définition des sources de chaleur
193
Définition de la température
194
But général des thermomètres Ibid 148 Construction du thermomètre à mercure 156
199
Construction du thermomètre à alcool
200
Division des tubes en parties dégale capacité
201
Détermination des dimensions du réservoir dun thermomètre
206
Détérioration du thermomètre
207
Adoption du thermomètre à mercure
208
Limites de lemploi du thermomètre à mercure
209
Pyromètres servant à constater les hautes températures
211
Thermomètre à air servant à constater de faibles changements de température
213
Thermomètre différentiel
214
Thermoscope
218
DIXIÈME LEÇON DILATATIONS 162 Mesure hypothétique des températures
219
Étude des dilatations par la chaleur définition des coefficients de dilatation
220
Coefficient de la dilatation du verre
230
Mesure des dilatations cubiques des solides
237
184 Procédé de Ramsden
244
Pyromètre à air 261
245
Usage des coefficients de dilatation
267
Fusion des solides
284
2me procédé
285
Liquéfaction des vapeurs et des
286
Mesure du poids de lair
287
Effets mécaniques produits par la chaleur
288
CHALEUR RAYONNANTE 209 De la chaleur en mouvement
289
Rayonnement de la chaleur
290
Mesure des tensions des vapeurs moindres que la pression at mosphérique
291
Définition des rayons de chaleur
292
Réflexion de la chaleur dans lair
293
Réflexion de la chaleur dans le vide
294
Réflecteurs paraboliques et sphériques
295
Vitesses de la chaleur rayonnante
298
Hypothèses sur la nature de la chaleur
299
Loi du refroidissement de Newton
301
301 Appareil pour la mesure des tensions de la vapeur deau 427
302
Définition de la vitesse du refroidissement
304
Constance des fractions de chaleur émise reçue réfléchie
305
Loi de lintensité de la chaleur reçue à distance
307
Comparaison des thermomètres fondés sur les dilatations
311
Influence de lépaisseur de la couche matérielle émettant la chaleur
313
Hypothèse du rayonnement particulaire
314
Démonstration de la loi que suit lintensité de la chaleur émise obliquement
316
Transparence des corps pour la chaleur
319
Pouvoirs absorbants ou admissifs
320
Pouvoirs réfléchissants ou réflecteurs
321
Preuve expérimentale de la proportionnalité des pouvoirs émissif et absorbant dune même substance
323
232 Autre preuve expérimentale de leur égalité
324
Principe général du rayonnement de la chaleur
327
Identité de la chaleur statique
328
Théorie de léquilibre mobile des températures
329
Cas particulier où les parois de lenceinte sont sans pouvoir réflecteur
330
Chaleur latente des vapeurs
331
Cas général
332
333 Description des chaudières à vapeur
333
Léquilibre nest pas troublé par linterposition dun écran ayant la même température que lenceinte
334
Réflexion apparente du froid
335
Chauffage à la vapeur
336
Principe de la communication de la chaleur dans les corps solides
337
Loi du rayonnement particulaire dans lintérieur dun corps solide
338
Loi des températures dans un mur solide
339
Définition du coefficient de la conductibilité intérieure
341
Définition du coefficient de la conductibilité extérieure
342
Loi théorique des températures stationnaires dune barre solide
347
Rapports des conductibilités de différents corps solides
349
De la théorie analytique de la chaleur
352
Procédés divers employés pour comparer les conductibilités des corps solides
354
Communication de la chaleur dans les liquides
356
Communication de la chaleur dans les gaz
358
253 Applications des conductibilités
359
254
363
Principes de ces recherches
364
Thermomètre adopté
365
Méthode de calcul et dobservation
366
Expériences préliminaires
368
Appareils
370
Marche des expériences
372
Loi du refroidissement dans le vide
375
Conséquences de cette loi
376
Loi du refroidissement dû au seul contact dun gaz
378
Pouvoirs refroidissants des gaz
381
Loi du refroidissement dans lair
382
Comparaison des quantités de chaleur
385
Définition des chaleurs spécifiques des solides et des liquides
386
méthode des mélanges
387
Méthode par la fusion de la glace calorimètre de Lavoisier
389
Méthode du refroidissement
391
Formule relative à la dernière méthode
392
Loi des chaleurs spécifiques des atomes
394
Variations des capacités pour la chaleur
396
Thermomètres à capacité constante
398
Exemples de liquides qui ne fournissent pas de vapeurs cer taines températurės
418
296 Expériences de MM Dulong et Arago sur les tensions de la vapeur deau
419
297 Appareil pour la graduation du manomètre 298 Construction du manomètre
421
299 Mesure directe des pressions dans le manomètre
425
Vérification de la loi de Mariotte pour de hautes pressions
427
19
432
Formation de la vapeur dans un espace limité
436
Mesure des tensions des vapeurs à de basses températures
442
Échauffement dun liquide à lair libre
449
CHALEURS
457
Ibid
469
Ibid
473
SOURCES DE CHALEUR 338 Productions de chaleur et de froid
481
Chaleur propre du globe Ibid
482
Chaleur due à la percussion 483 342 Chaleur due au frottement Ibid 343 Principe théorique qui expliquerait cette dernière production de chaleur
483
Appareil de M GayLussac 346 Mesure de la chaleur dégagée par la compression dun gaz 347 Rapport des deux caloriques spécifiques dun même gaz...
488
421 423 425
493
Chaleur produite lors des combinaisons chimiques
498
Météorologie VINGTDEUXIÈME LEÇON HYGROMÉTRIE 353 De lhygrométrie 501
501
Hygromètre de Saussure
503
Tables hygrométriques
508
Hygromètres divers
510
Mesure directe de létat hygrométrique de lair hygromètre de Daniel
511
359 Théorie du mélange des fluides
512
Lois de lévaporation
516
Maximum du froid produit par lévaporation
517
Applications du froid dû à lévaporation hygromètre de Leslie
519
Des nuages et de la vapeur vésiculaire
521
Suspension des nuages dans latmosphère
522
De la pluie
524
De la neige de la petite grèle du grésil du verglas
528
De la rosée
529
Du refroidissement des corps avant la rosée
531
Du rayonnement nocturne
533
De la gelée blanche
534
Effets divers produits par le rayonnement nocturne
535
Des brouillards et du serein
536
Décroissement de la densité de lair dans latmosphère
539
Observation des températures de lair
545
Thermomètres à maxima et minima
547
377 Variations des températures de lair à la surface du sol
550
Températures du sol
552
379 Décroissement de la température dans latmosphère
554
380 Lois empiriques de ce décroissement
555
383 Des vents irréguliers
562

Common terms and phrases

Popular passages

Page ii - Paris dans le cours de 1864, et toutes les formalités prescrites par les Traités sont remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires. Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait pas, comme ci-dessous, la griffe de l'Éditeur, sera réputé contrefait. Les mesures nécessaires seront prises pour atteindre, conformément à la loi, les fabricants et les débitants de ces exemplaires.
Page 391 - Des procédés plus exacts ont été employés; on a reconnu que la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de l'unité de poids d'un corps varie beaucoup d'une substance à une autre, et même qu'elle augmente pour un même corps avec sa température initiale.
Page 34 - ... tendent les unes vers les autres proportionnellement à leurs masses et en raison inverse du carré des distances qui les séparent. L'existence de cette force et la loi qui la régit...
Page 370 - La vitesse de refroidissement d'un corps , due au contact seul d'un gaz, dépend, pour un même excès de température, de la densité et de la température du fluide; mais cette dépendance est telle , que la vitesse du refroidissement reste la même si la densité et la température du gaz changent de manière que l'élasticité reste constante.
Page 493 - ... est pareillement attaché à la même gorge, de manière à tendre constamment le cheveu-, avec la poulie se meut une aiguille , dont l'extrémité indique sur un cadran si le cheveu s'allonge ou se raccourcit. Les cheveux dans leur état ordinaire sont enveloppés d'une matière grasse qui les soustrait en partie à l'humidité, et qui...
Page 365 - Si l'on suppose 0 constant, le coefficient ma* le sera aussi , et la loi précédente pourra s'énoncer ainsi : Lorsqu'un corps se refroidit dans une enceinte vide et entretenue à une température constante, la vitesse du. refroidissement , pour des excès' de température en progression arithmétique , croit comme les termes d'une progression géométrique diminués d'un nombre constant.
Page 369 - Les pertes de cJ1aleur dues au contact d'un gaz sont , toutes choses égales d'ailleurs , indépendantes de l'état de la surface du corps qui se refroidit. Cette loi remarquable de la communication de la chaleur a déjà été admtse par M.
Page 15 - Struve , etc., que notre système marche dans l'espace vers un point situé dans la constellation d'Hercule avec une vitesse au moins égale à celle de la terre dans son orbite, c'est-à-dire que nous nous en rapprochons annuellement de plus de 200 millions de lieues. On peut se demander s'il ya sur cette route dans l'avenir , ou s'il ya en dans le passé , une des zones torrides dans le sens que Poisson leur assigne.
Page 38 - Le pendule offre donc un moyen très précis de mesurer l'intensité de la pesanteur, et de la comparer dans différents lieux-, résultats qu'on ne pourrait obtenir avec la machine d'Atwood , par la difficulté de connaître l'effet des rouages. Le pendule peut aussi servir à confirmer ce principe, que la pesanteur agit de la même manière sur tous les corps-, car l'expérience donne une égale durée d'oscillation, pour des pendules de même longueur et de substances différentes. 43. Les observations...
Page 439 - Il suit de ces diverses expériences qu'un espace limité en contact avec un liquide, et contenant un gaz , se sature de vapeur comme s'il était vide. Il n'ya d'autre différence que dans la rapidité avec laquelle s'opère cette évaporation; car elle se fait instantanément dans le vide , tandis que la vapeur emploie un certain temps pour se former dans un lieu déjà occupé par un fluide élastique. La même indé- • pèndance...

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