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nous y parviViidruiis en respirant dy nienie* nn 

 volume d'air donne el renferrae dans un rc^ciplent de 

 \erre rcnveisc^ sur I'eau, et en en fai.^ant passer a. 

 cbacjue lois une pelite quantity dans I'eau de chaux. 

 Mais celte operation donue beaucoup de peine ct 

 demande une grande attention. Puisque nous con- 

 Doissons la quantity d'air fixe ( ^a^ acide carbo- 

 nique) que pioduit une expiration, nous d(ter- 

 jiiiiiero-is ais^ment si cetle ([uantit^ s'accrcit par les 

 snivant s, en respirant plnsieurs fois ie meme air, et 

 ie soumeUanf aprf's la dernien^ fois a I'epreuve de 

 I'eau de chaux. Alors, nous comparerons la quan- 

 tite totale produite par plusieurs respirations succes- 

 sives , avec celle qui est Ie produit d'ujie seule. 



J'ai enfc'rm^ 12 pouces cubiqut s d'air dans un reci- 

 pient renverse : et a I'aide d*un tube de verre, je les 

 ai respire S;;: fois de suiie. Apres la si.xieme 5 j'ai 

 eprouv^ cet air a Teau de chaux et j'ai tronve qu'il 

 contopoit i5 parties d'air FixQ(gaz,acode carhonL.^ue)^ 



Ainsi , la diminution de Fair depiilogistique ( ga:^ 

 ox^ge.ne ) et l'a«g 7 mentation de I'air fi>:e { gax^ ackle 

 carbonique ) , ?ont vraimcnt ronstanles et progres- 

 sives dans une meme quantit^- d'air respire plusieurs 

 fois. Mais les changeiuens qui resultent des respi-' 

 rations successives ne ie,pondcat pas a ceux que pro- 

 duit la premiere. Neanmoins ,. puisque ces cbange- 

 inens sont conslans et uniformes , ils doivent corres- 

 pondre avec des changemens egalement constans eit 

 uni formes dans I'intdrieur des ponraons; or, il n'v 

 a dans ces organes qu'unesubsianee dans laquelie nous 

 puis^ions trouver le.s ticices do ces cbangemens , c'esS; 

 U sang qui circule daiii les vaisseaux. 



