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On regarde généralement l’onde normale de choc comme une discontinuité mathématique des paramètres (une discontinuité physique ne peut évidemment exister) et aussi comme un phénomène adiabatique irréversible. Ces suppositions ne suffisent pas pour expliquer les phénomènes qui s’y produisent. Pour trouver l’épaisseur de la couche transitoire, il faudrait une théorie nouvelle de distribution analogue à celle de Maxwell mais prenant en considération la vitesse d’écoulement de l’onde sonique. Pour une simple étude des paramètres, il suffirait de supposer une évolution mathématiquement réversible, avec échange interne de chaleur, entre les différentes parties du fluide en mouvement.
La théorie spéciale de la relativité repose sur deux postulats fondamentaux: 1) Aucune observation faite dans un système quelconque S ne peut mettre en évidence son mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un autre système: 2) La vitesse de la lumière est essentiellement constante dans chaque système de référence malgré son mouvement relatif par rapport aux autres systèmes. Une des conséquence de cette théorie est que l’énergie lumineuse possède une masse pondérable; la lumière doit donc être influencée par le champ de gravitation; ceci n’étant possible que si la vitesse de la lumière est variable, nous sommes donc en …
La technique contemporaine nous fournit des exemples de la combustion dans l’atmosphère différente de celle de l’air. Un exemple typique est ici le brûleur pour la soudure autogène, dans lequel l’acétylène est brûlé dans l’atmosphère de l’oxygène. L’autre exemple est une combustion d’un échantillon de combustible (par ex. du charbon) dans une bombe calorimétrique. Cette combustion s’effectue dans l’atmosphère de l’oxygène comprimé. Une nouvelle étude théorique d’une telle combustion se montre donc utile. L’équation de combustion signalée ci-dessous a pour but de faciliter dans ces cas particuliers l’analyse des gaz brûlés, l’évaluation de la température de combustion et de l’erreur …