Fonction Instrument pour mesurer la pression. |
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Description Le réservoir de mercure, soudé au tuyau manométrique, est muni d’un raccord tournant à vis. Le tour est fixé sur une table de bois en chêne et l’échelle graduée en millimètres est mobile, de sorte que pour chaque lecture on peut porter le zéro de l’échelle au niveau du mercure du réservoir. Comme manomètre il sert pour des pressions jusqu’à une atmosphère effective. Si on connecte le tuyau latéral avec la machine pneumatique ou avec le conteneur où on a fait le vide, l’appareil fonctionne comme vacuomètre. |
Fonction Instrument pour mesurer la pression. |
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Description C’est un tuyau pour manomètres, mais il a des parois très minces, de façon à servir comme tuyau manométrique ou comme vacuométre. Pour cela l’index qui est commandé par un simple système de leviers est à moitié de l’échelle en position normale. Ce modèle est très utile pour expliquer le fonctionnement du manomètre de Bourdon, du vacuomètre et du baromètre métallique. |
Fonction Pour vérifier la loi de Boyle-Mariotte dans les transformations isothermes pour pressions de plus de 1 atm. |
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Description Il est indiqué pour une pression jusqu’à deux atmosphères. Les deux branches du tuyau de verre sont unies en bas par un raccord de fer muni d’un robinet latéral pour la décharge et pour porter le mercure au premier cran de l’échelle des volumes. La branche qui doit contenir la masse d’air est munie d’un robinet de verre, de sorte qu’il est facile de porter le mercure au même niveau dans les deux branches et d’enfermer de l’air à pression extérieure. L’échelle des volumes est de 24 cm. Les crans sont très visibles et correspondent aux volumes 1, 2/3, 1/2. L’échelle des pressions est mobile et les crans correspondant aux pressions 1, 3/2, 2 se voient clairement. Le déplacement de l’échelle évite l’inconvénient de devoir, à chaque expérience, soustraire de la hauteur du mercure dans la branche la plus longue, sa hauteur dans la branche la plus courte. |
Fonction Pour vérifier la loi de Boyle-Mariotte dans les transformations isothermes pour des pressions du moins de 1 atm. |
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Description Un tuyau vertical du diamètre de 3 cm est fixé sur un pied de fonte et termine en haut avec une cuvette de verre. L’ensemble forme un petit bassin très profond qui est rempli de mercure. Dans ce petit bassin on introduit un tube de 80 cm de longueur avec un robinet, guidé et soutenu par une fourchette de hauteur variable. |
Fonction Instrument pour mesurer la pression atmosphérique. |
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Description Il est formé d’un grand bassin, d’un tube de 10 millimètres, d’un vernier à un vingtième et d’un thermomètre. Il se monte sur une tablette de noyer. Sur cette table on applique un thermomètre, un miroir pour faciliter les lectures, un anneau en bas avec trois vis et un oeillet en haut pour accrocher l’instrument. |
Fonction Instrument pour mesurer la pression atmosphérique. |
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Description Sous une cloche de verre parfaitement étanche à l’air, on monte le mécanisme des anéroïdes avec un poumon métallique. Avec un ballon on produit dans cet espace les variations positives et négatives de pression nécessaires pour montrer, avec de grandes excursions de l’index, le fonctionnement d’un baromètre anéroïde(sans liquide). Avec le robinet ouvert, le modèle fonctionne normalement comme un baromètre métallique. |
Fonction Instrument pour la mesure de la pression. |
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Description Monomètre à mercure avec base et support de laiton nickelé. Echelle en millimètres sur celluloïd. Le mercure se détache de la branche fermée quand la pression dans le conteneur à vider est égale à la hauteur de la colonne liquide, à partir de la surface libre de la branche ouverte. Un raccord poli à l’émeri permet de connecter le manomètre avec le conteneur où on a fait le vide sans besoin d’introduire l’instrument dans le conteneur même. |
Fonction Pour étudier le principe de fonctionnement du siphon. |
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Description Il est tout en verre, avec siphon et cône dépoli à appliquer sur le pied du vase. Comme le fond du vase est traversé par la branche longue du siphon, l’écoulement de l’eau commence quand le niveau passe au-dessus du coude du siphon et termine quand il arrive à la fin de la branche plus courte. Si on fait arriver l’eau dans le vase à travers un tuyau dont la section est plus petite que celle du siphon, l’écoulement devient automatique et intermittent. En réglant le robinet on varie la fréquence. |
Fonction Pour voir les effets de la pression atmosphérique. |
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Description Le récipient a la forme d’une bouteille avec pied et porte une virole métallique, à laquelle sont appliqués un tuyau en laiton avec robinet qui arrive jusqu’au fond du récipient et une pompe de compression avec soupape. Celle-ci sert aussi comme soupape de sûreté. Avec la pompe on comprime de l’air au dessus de l’eau contenue dans la bouteille et on ferme le robinet. Quand on l’ouvre, on obtient un jet d’autant plus haut que la pression de l’air emprisonnée est plus grande. |
Fonction Pour voir les effets de la pression atmosphérique. |
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Description On doit appliquer cet appareil directement à la pompe. Une fois le robinet ouvert on pratique un vide partial et on ferme. On introduit ensuite la partie inférieure du robinet dans l’eau, et en l'ouvrant on obtient un jet violent. Si la raréfaction est très forte, l’eau pourra remplir presque complètement l’éprouvette. Quand l’expérience est terminée l’eau est extraite en dévissant le robinet. |
Fonction Pour mesurer la masse d’air contenue dans un ballon. |
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Description Le ballon de verre a une capacité d’environ deux litres et il est muni d’une virole avec couvercle à vis et robinet. On l’applique à la pompe avec l’aide d’un tuyau de gomme ou simplement avec un bouchon de gomme troué et appuyé dans l’ouverture. Une fois qu’on a fait le vide, on accroche le ballon à la balance hydrostatique et on établit l’équilibre. En ouvrant le robinet, la balance de côté du ballon. Le poids qu’on doit rajouter du côté opposé, donne le poids de l’air extrait par la pompe. |
Fonction Pour voir les effets de la pression atmosphérique. |
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Description Il s’agit d’une solide éprouvette avec le pied dépoli, qu’il faut appliquer sur le plat de la pompe. Le fond est traversé par un tuyau de verre replié vers le bas pour que les gouttes de mercure qui arrivent d’en haut ne puissent pas entrer dans la pompe. Au cou de l’éprouvette est adapté un entonnoir cylindrique, dans le fond duquel est fixé un disque de bois coupé perpendiculairement à la fibre. Le diamètre du fond est de 3 centimètres. &nbsP;Pour obtenir un bon résultat, il faut graisser le pied et le cou. Quand la pompe fonctionne, le mercure, mis dans l’entonnoir supérieur, traverse le fond en bois en pluie fine et se recueille dans le fond de l’éprouvette. |
Fonction Pour voir les effets de la pression atmosphérique. |
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Description Ils sont formés par deux calottes sphériques de laiton, chacune unie à une prise par un court cylindre. Un des cylindres est vide et a un raccord avec robinet pour le relier à la pompe. Etant donnée la grande surface de l’appareil il n’est pas nécessaire d’avoir un vide très grand. |
Fonction Pour voir les effets de la pression atmosphérique. |
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Description Sur un cylindre de verre avec une paroi solide et un bord saillant on applique un disque de papier ou une lame de gomme en les liant avec plusieurs tours sous le bord du cylindre. Si le papier est homogène et très sec, aux premiers coups de piston il va s’en détacher un disque qui correspondra au diamètre du verre. La lame de gomme, elle, s’étendra le long de la paroi interne du cylindre et sur le plateau, en bouchant aussi le trou de communication. |
Fonction Il est utilisé pour l’étude de l’osmose. |
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Description A la place d’un vase poreux on a une mince pellicule de gypse. Une branche à friction est liée au manomètre latéral, de façon à laisser libre la sortie de l’air au-dessus de la colonne de mercure, qui doit déterminer le contact grâce à son déplacement. Toute la base de fonte est solidaire avec les parties de l’appareil. Pour éviter des étincelles d’extra-courant, qui peuvent endommager la pointe d’acier, on conseille d’utiliser une basse tension (2 volts). |