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Le coefficient maximum d'encombrement pour des ellipsoïdes de révolution disposés de façon chaotique est très voisin de celui qu'on obtient pour des sphères, c'est-à-dire 0.64. Le coefficient d'encombrement équivalent pour les liquides à leur point triple est en bon accord avec cette valeur, non seulement pour les liquides à molécules sphériques mais également pour les liquides à molécules non sphériques, indiquant qu'un ensemble d'ellipsoïdes de révolution peut constituer un modèle intéressant pour décrire certaines propriétés de l'état liquide.
Une étude expérimentale de la loi d'Einstein sur la diffusion de la lumière par les liquides purs [R(Θ) = π 2kTβ / 2λ^4 ( (1/β) δn2/δP )² (1+cos²Θ )], a montré que, des relations proposées pour le calcul du terme 1/β δn²/δP (Maxwell, Lorenz-Lorentz, Onsager, Eyckman et Glandstone-Dale), la relation d'Eyckman donne le meilleur accord avec les mesures expérimentales de lumière diffusée. D'autre part, il est montré qu'il existe une différence systématique ne semblant pas provenir d'erreurs expérimentales, entre les valeurs du terme 1/β δn²/δP déterminées à partir des mesures expérimentales de βT et de δεn/δP et des valeurs tirées …