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 » Quelques essais préliminaires entrepris sur les vapeurs d'essence de 

 térébenthine et de camphre, à l'aide d'un tube de i5 mètres de longueur 

 chauffé par une série de becs de gaz, me permirent de constaîer que le pou- 

 voir rotatoire se conservait dans les vapeurs avec le même sens que dans 

 les liquides. Quant à la grandeur de la rotation, elle était assez considé- 

 rable pour me permettre de réduire à 4 mètres la longueur du tube et de le 

 disposer de manière que la température filit uniforme d'une extrémité à 

 l'autre. Mais en opérant sur des liquides dont le pouvoir rotatoire est très- 

 considérable, je reconnus que les nombres qui repiésentaient les pouvoirs 

 rotatoires moléculaires des vapeurs étaient bien plus faibles que ceux qui 

 correspondaient aux liquides condensés à la température ordinaire; je fus 

 ainsi conduit à rechercher si le pouvoir rotatoire moléculaire de ces essences 

 ne variait pas avec la température. 



» Ces licjuides ont été étudiés à diverses températures avec des appareils 

 spéciaux et par des procédés dont on trouvera la description ailleurs. Je 

 ferai remarquer seulement que je me suis attaché à opérer sur des essences 

 aussi homogènes que possible, et, comme les liquides s'altèrent toujours 

 légèrement quand on les maintient pendant c[uelques heures à de hautes 

 températures, j'ai commencé les déterminations à ces températures et j'ai 

 continué par les températures inférieures. 



» En représentant par [a] le pouvoir rotatoire moléculaire à la tempéra- 

 ture f, on peut résumer par les formules suivantes les mesures prises jusqu'à 

 i6o degrés. 



« Le pouvoir rotatoire moléculaire peut donc être exprimé en fonction 

 de la température par la formule parabolique a — bt — et-, a étant très-petit 

 pour les essences d'orange et de bigarade et sensiblement nul pour l'essence 

 de térébenthine. 



