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 et perpendiculairement à l'axe ou dans des roches siliceuses, quartzite et 

 calcédoine. On opérait à température croissante et décroissante, puis on 

 prenait la moyenne des résultats obtenus aux températures correspon- 

 dantes. Le Tableau suivant donne les allongements en millimètres d'une 

 longueur de ioo mm , mesurés sur des échantillons qui n'ont donné aucun 

 gonflement permanent. 



Calcédoine. 



Silex Bois 



de [a craie silicifié 



calciné calciné 



deux fois, une fois. 



O O 



» o,48 



0,9.5 0,90 



1 . .111 



'/ 



1 . 35 1 ,3o 



-t ,4o i.ji 



1 ,4o I ,32 



1,40 i,34 



» I) 



» La cinquième colonne, intitulée direction moyenne, a été calculée au 

 moyen des chiffres des colonnes précédentes de façon à obtenir la dilata- 

 tion d'une masse quartzeuse dont les cristaux seraient orientés dans tous 

 les sens, comme cela arrive dans les grès quartzites, celui de Bagnoles, 

 par exemple. On voit pour ce dernier que l'accord est parfait entre le 

 calcul et l'expérience. 



» Toutes ces expériences indiquent d'une façon incontestable un accrois- 

 sement considérable de la dilatation entre '|8o° et 070 . Le grès quartzite 

 de Bagnoles, en particulier, a présenté à la température de 370° des lon- 

 gueurs tellement différentes au refroidissement et à réchauffement qu'il 

 était impossible de songer à en faire la moyenne. Il parait donc à cette 

 température se produire un changement brusque des dimensions dans le 

 quartz. 



» Au-dessus de la température critique de 570 , le quartz cesse de se 

 dilater, il se contracte au contraire légèrement. 



•>•> Le changement brusque de volume du quartz à 570 serait la cause 

 principale, sinon unique, de la fissuration cpie l'on attribuait jusqu'ici à la 

 mauvaise conductibilité de ce corps. C'est un phénomène analogue à celui 



