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au moyen de rails, le système du tube et de la caisse, de manière à obte- 

 nir, dans les différentes expériences, soit un rabattement complet, soit une 

 insensibilité absolue. 



« Les déterminations précises exigent un concours de circonstances 

 rarement réalisé. Aussi, malgré des recherches suivies depuis plus de six 

 mois, j'ai dû me borner jusqu'à présent à l'étude comparative avec l'air de 

 l'oxyde de carbone, du gaz d'éclairage et de l'acide carbonique. 



» L'air et l'oxyde de carbone ont un pouvoir de transmission du son 

 sensiblement le même. 



» L'air et le gaz d'éclairage donnent des intensités bien inégales, à cause 

 sans doute de la forte proportion d'hydrogène que renferme ce dernier gaz. 

 Je ne donne pas les nombres représentant le rapport des intensités, à cause 

 de variations assez grandes que j'ai constatées et que l'on peut attribuer à 

 des variations dans la composition même des gaz. 



>v Si l'on compare l'air et l'acide carbonique, on constate aisément que 

 le pouvoir de transmission du dernier milieu est beaucoup plus considé- 

 rable. 



» Le Tableau suivant renferme, pour la mesure des intensités, les résul- 

 tats qui m'inspirent le plus de confiance. Ils correspondent tous à deux 

 couples d'épreuves successives bien concordantes : 



Distance Distance 



avec Distance d'après 



Tacide carbonique. avec l'air. Rapport. la loi d Haiiksbee. 



niDi mm 



179 i36 1 ,3i 207 



2 1 4 • 57 1,36 240 



194 «46 1 ,32 -223 



1 59 121 1 , 3 1 1 85 



242 187 ' >29 2.85 



23 1 169 1 ,36 258 



•94 >5o 1,29 329 



122 93 1 ,3i i4i 



85 63 i,3i 96 



» 1,32, moyenne du rapport des distances, ne paraît pas très différent 

 de 1,529; mais il suffit de jeter les yeux sur la quatrième colonne du Ta- 

 bleau pour voir que la loi de Hauksbee n'est pas exacte. Des différences 

 de 28"™ amènent dans nos expériences des variations considérables dans 

 les modifications qu'affecte la flamme sensible sous l'influence des vibra- 

 tions sonores. 



