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CHALEURS ATOMIQUES.
faire une semblable remarque. En multipliant leurs poids atomiques par leurs chaleurs spécifiques, on obtient pour tous environ 155.
Capacités pour la chaleur |
Poids atomiques. |
Produits de la capacité par le poids atomique. | |
Carbonate de chaux | 0,2044 | 632 | 129,2 |
Carbonate de baryte | 0,1089 | 1231 | 132,9 |
Carbonate de fer | 0,1810 | 715 | 130,0 |
Carbonate de plomb | 0,0810 | 1668 | 135,0 |
Carbonate de zinc | 0,1712 | 779 | 133,5 |
Carbonate de strontiane | 0,1445 | 923 | 133,2 |
Carbonate double de chaux | |||
Magnésie | 0,2161 | 1167 | 126,1 |
Moyenne | 131,4 | ||
Sulfate de baryte | 0,1068 | 1458 | 155,7 |
Sulfate de chaux | 0,1854 | 857 | 158,9 |
Sulfate de strontiane | 0,1300 | 1148 | 149,2 |
Sulfate de plomb | 0,0830 | 1895 | 151,3 |
Moyenne | 154,6 |
Pour les autres corps composés, nous manquons de données assez précises pour nous permettre de faire de semblables comparaisons ; cependant ce sont des points qui sont du plus haut intérêt pour la philosophie de la Chimie. Déterminez donc un grand nombre de chaleurs spécifiques, et certainement leur discussion attentive jettera la plus vive lumière sur cet important sujet.
Dans l’état actuel des choses, il paraît assez vraisemblable que l’égale capacité pour la chaleur appartient aux vrais atomes, mais que la Chimie met