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atomes d'oxygene. Dos 6 molecules d'cau, d'ou 3 molecules fic- 

 tives de bioxyde de calcium formant d'autres axes d'affinite, I'au- 

 teur pronve que dans les molecules les plus simples, en ne tenant 

 comple que des lignes paralleles a I'axe et A celles sitnees dans le 

 plan equatorial, la loi d'affinite est verifiee un uombre de fois 

 exprime par un demi de {n — 1), n etant le nombre des atomes 

 de la molecule. 



La molecule d'acide stearique point culminant des corps gras, 

 composee de 7 atomes d'oxygene, 68 atomes de carbone et 136 

 atomes d'bydrogene (formant evidemment 6S axes de premier 

 ordre), donne immediatement etforcement une table bexngonale 

 reguliere composee de 61 axes, 7 de troisieme ordre et5i de pre- 

 mier ordre, soit un assemblage solidaire et indivisible de 7 

 prismeshexaedriques bipyramides entoures d'une ceinture d'axes 

 de premier ordre. Ces axes de 7 atomes sont tout a fait analo- 

 gues, par substitution, k I'axe de 9 atomes du feldspatb potas- 

 sique, et les 6 molecules d'bydrogene carbone qui forment cein- 

 ture an pvisme bexaedrique regulier correspondent aussi aux 6 

 molecules lineaires de silice qui remplissent la memefonction; 

 en demembrant cette molecule (qui est pour I'auteur un mica de 

 la cbimie organiqne, par la forme etTapparcnce de ses cristaux), 

 il trouve une foule de molecules des deux regnes en raisonnant 

 par substitution. 



Danscetlc molecule, M. Gaudin a compte ^26 axes de symetrie 

 de premier ordre; son memoire est accompagne d'une figure en 

 relief qui les met en evidence. 



En resume, I'auteur dit que la raison des combinaisons est une 

 raison purement geometrique ou de gravitation universelle , il 

 donne la nomenclature de toutesles formes moleculairos qui sont 

 des doubles pyramides, des prismes ou des prismes doublement 

 pyramides, ft 3, 4 et 6 c6tes, les polyedres pentagonaux ne pou- 

 vant pas cristalliser et ne se trouvant pas lorsqu'il applique ses 

 formitles atomiques. II explique la generation des divers types 

 cristallins, et pronve que la distance entre les molecules des 

 corps liquides, solides ou cristallises, ne depassepasune distance 

 d'atome, c'est-a-dire que les cotes de deux molecules contigues 

 sont aussi rapprocbcs que les atomes composant les molecules 

 le sont entre eux; il le prouve en montrant que la pesanteur spe- 

 cifique de tous les corps liquides ou solides, est sensiblement pro- 

 portionnelle au poids de la molecule divise par le nombre de ses 

 atomes, c'est-a-dire au poids moyen atomique des corps. 



