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 toire critique de cette question. Mais je tiens à rappeler que M. G. Mngnus 

 s'en est beaucoup occupé, et qu'il a fait connaître les résultats de ses expé- 

 riences dans ses Mémoires, intitulés : Recherches hydrauliques, et principa- 

 lement dans celui qui a été inséré, in extenso, dans les Annales de Poi/r/en- 

 dorff (i), et par extrait dans les Annales de Chimie et de Physique (2). 



» D'après M. Magniis, lorsqu'un projectile pénètre dans l'eau, il y pro- 

 voque une excavation dont il forme le fond, et qui se ferme à la surface 

 avant qu'elle soit devenue complète. L'air enfermé dans celte excavation 

 remonte plus tard à la surface. Or, comme la section droite de cette exca- 

 vation est toujours plus grande que celle du projectile, et augmente avec 

 sa force vive, il en résulte que le volume de l'air ainsi emprisonné peut être 

 plusieurs fois plus grand que celui du projectile. 



» Telle est donc, d'après M. Magnus, la cause unique de la pénétration 

 de l'air dans l'eau lorsqu'un projectile est lancé dans ce liquide. Nous de- 

 vons ajouter que le même savant a vérifié, par diverses expériences, que l'air 

 ne peut pas être introduit dans l'eau par entraînement latéral du projectile. 



» Mais l'air ne pénètre-t-il pas aussi dans l'eau parce qu'il y est poussé 

 par le projectile? Au premier abord, ce mode de pénétration parait ration- 

 nellement impossible. 11 fallait donc, avant de le rejeter absolument, con- 

 sulter l'expérience. J'ai entrepris, à ce sujet, des recherches expérimentales 

 dont j'ai communiqué les résultats à l'Académie de Toulouse, dans sa 

 séance du 23 juillet 1 85y (3). Je reproduis ici textuellement l'exposé d'une 

 expérience que j'ai signalée, à cette époque, dans mon Mémoire : 



« On laisse tomber d'une hauteur de quelques centimètres dans une 

 » masse d'eau tranquille, contenue dans une large éprouvette à pied, 

 » un long cylindre de moelle de sureau, dont la base inférieure plane est 

 » remplacée par une calotte sphérique de plomb. Le poids spécifique 

 » moyen du système est plus petit que celui de l'eau. La chute accélérée 

 » dans l'air, se retarde dans l'eau, s'arrête, et le système remonte. Pendant 

 » la chute dans l'eau une partie du cylindre reste hors du liquide, et l'on 

 » voit, malgré cela, des bulles d'air au-dessous de la base sphérique, on 

 » en voit même qui sont lancées à plusieurs centimètres au-dessous de cette 

 » base, et qui remontent moins vite que le cylindre. » 



(1) Poggendorff's Annalen, t. XCV, p. i, mai i855. 

 (a) Annales de Chimie et de Physique, 3 e sci'ie, I. XLVII. 



(3) Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Tou- 

 louse, 5 e st'rie, t. I, 1857. 



