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se trouve multiplié par <math>\frac{1}{\lambda} ;</math> et l’équation (9) montre que <math>\mathrm{T}</math> est aussi |
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multiplié par <math>\frac{1}{\lambda}.</math> La température varie donc en raison inverse des |
multiplié par <math>\frac{1}{\lambda}.</math> La température varie donc en raison inverse des |
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dimensions linéaires de la masse, ce qui prouve que le coefficient de |
dimensions linéaires de la masse, ce qui prouve que le coefficient de |
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nullement certain que le raisonnement soit applicable aux gaz monoatomiques, lorsqu’on suppose que ceux-ci subissent les pressions |
nullement certain que le raisonnement soit applicable aux gaz monoatomiques, lorsqu’on suppose que ceux-ci subissent les pressions |
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énormes qui règnent à l’intérieur du Soleil : car alors il faudrait, au |
énormes qui règnent à l’intérieur du Soleil : car alors il faudrait, au |
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viriel \mathrm{V}, ajouter des termes compliqués provenant des actions inter-atomiques ; le gaz s’éloignerait de l’état parfait, il se rapprocherait |
viriel <math>\mathrm{V},</math> ajouter des termes compliqués provenant des actions inter-atomiques ; le gaz s’éloignerait de l’état parfait, il se rapprocherait |
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plutôt d’un liquide, et la chaleur spécifique deviendrait sans doute |
plutôt d’un liquide, et la chaleur spécifique deviendrait sans doute |
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positive. |
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