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ACADEMIES ET SOCFETES SAVANTES 



trouvera entraînt'; dans le sens du plus grand. Comme 

 dans toutes les sections également inclinées sur l'axe, 

 les éléments sont soumis à la même force de cisaille- 

 ment, relîort le long d'une section quelconque est in- 

 versement proportionnel à la longueur même de celle 

 section. 11 résulte de là que, si la barre considérée n'a 

 pas partout la même épaisseur, les sections inclinées 

 passant par un point n'ayant pas toujours des lon- 

 gueurs égales et l'effort de cisaillement qui s'exerce du 

 côté de la plus petite étant alors plus grand, le solide 

 se déformera : une ligne droite tirée horizontalement 

 sur le barreau ne restera plus une droite, elle s'inflé- 

 chira vers son milieu, dans un sens que font prévoir 

 les considérations précédentes. L'auteur a expérimenté 

 sur des barreaux de cuivre très soigneusement pré- 

 parés et soumis à des efforts permanents, il a trouvé 

 des résultats entièrement d'accord avec sa théorie. — 

 Le ])rofesseur Perry ne trouve pas très correct de sup- 

 poser à priori que l'effort de cisaillement a une valeur 

 uniforme sur les sections planes inclinées à 4o" de 

 l'axe. — M. Hersehel pense que cette supposition ne 

 saurait être considérée que comme une simple hypo- 

 thèse, mais l'accord entre les déductions théoriques 

 et l'observation des faits la légitime a posteriori. — 

 M. Boys fait une communication sur la photographie 

 des objets animés de mouvements rapides. 11 montre 

 un ensemble d'appareils permettant de photographier 

 par exemple des gouttes d'eau dans toutes les périodes 

 de leur formation. Une lanterne permet d'éclairer très 

 fortement les gouttes devant lesquelles tourne un 

 disque percé d'un trou : en avant se trouve la chambre 

 photographique. Si on découpe ensuite les photogra- 

 phies obtenues et qu'on les place dans une sorte de 

 thauinatrope, on pourra reproduire toutes les particu- 

 larités et tous les aspects du phénomène étudié. — 

 M. Boys l'ail ensuite une communication sur les étin- 

 celles éli(irii|uis oscillantes. Un disque porte six len- 

 tilles parlagérs en deux groupes de trois-, dans cliaque 

 groupe les lentilles sont à des distances différentes de 

 l'axe, de telle façon que les images de l'étincelle sur 

 l'écran ne coïncident pas. Le disque peut être animé 

 d'un mouvement de rotation très rapide : les étincelles 

 successives apparaissent alors comme des taches bril- 

 lantes. On peutdoneavec cet appareil observai' une dé- 

 charge simple ; les photographies d'une décharge os- 

 cillante prouvent que la durée de l'illumination est 

 une fraction considérable d'une période complète. 

 — Lord Rayleigh fait remarquer l'intérêt de ces cora- 

 municalions : il avait déjà photographié des gouttes 

 d'eau, mais il n'avait pas cru possible d'avoir assez de 

 lumière pour obtenir jme image d'une simple étincelle. 

 M. Perry demande s'il est possible de comparer les 

 formes des gouttes d'eau avec celles des surfaces liquides 

 de révolution que Sir W. Thomson a montrées autre- 

 fois à la Société Royale. M. Boys pense que le mouve- 

 ment des gouttes est trop rapide, et que l'inertie doit 

 jouer un très grand rôle dans leur formation. 



SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES 



Si'ance du 1" mai 1890 

 . MM. "Wyndham Dunstan et Dymond : Recherche des 

 conditions dans lesquelles Peua o.rjiiji'ni'e est produite pur 

 l'élher. — Les auteurs trouvent que l'étherpurne forme 

 pas d'eau oxygénée sous l'inlluence de la lumière. L'eau 

 oxygénée se forme quand l'ozone réagit sur l'éther en 

 présence de l'eau. A la tenipératine du nuige sombre, 

 l'oxygène paraît agir sur l'éllirr ccminie l'uzone à basse 

 tem))éralure. — MM. Japp et Wadsworth : Para- 

 desylpheiiol. Par l'action de l'acide sulfurique concentré 

 et frf)id sur un mélange de benzoïne et de pliénol, il se 

 forme de l'acide para-desylphenol-monosulfonique 



CHH'2O2-HG«A!iOH-|-SO^H2 = C20H'3O2(SO3H)-(-2H2O 

 et celui-ci chauffé à 200" avec de l'acide chlorliydrique 

 concentré donne du para-desylphénol. 



Cfi Hs CO. CH (Cs'hs) ce H'' OH. 



Les auteurs étiulient quelques propriétés de ce corps. 

 — M.Lewkowitsch reprend un travail de Benedikt sur 

 l'exauion des ^[i alises. lieriedikt a trouvé que, lorsqu'on 

 chaulTc les aiides gras avec de l'anhydride acétique, 

 les acides qui contiennent le groupement hydroxyle se 

 combinent seuls au radical acétyle, ceux qui ne con- 

 tiennent pas 1; groupe hydroxyle restent inaltérés. Les 

 résultats de M. Lewkowitsch semblent contredire ceux 

 de Benedikt. 



ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN 



Séance du 17 avril 1890. 

 Sciences n.^turelles. — M, le prof. J. Rosenthal 

 d'Erlangen, dans la suite de ses recherches calorinK-tri- 

 ques chez les mammifères, mesure la quantité de chaleur 

 perdue par l'animal fut mesurée à une température cons- 

 tante située au-dessous de lo" et au-dessus de 5", tandis 

 que l'animallui-même fut soumis avant l'expérience à la 

 même température, ou à une température plus bass(?, 

 ou à une température plus élevée. L'animal tenu avant 

 l'expérience dans une atmosphère à basse température 

 communique au calorimètre moins de chaleur dans la 

 première ou dans les deux premières heures. L'animal 

 soimiis avant à une température plus élevée commu- 

 nique d'abord plus de chaleur au calorimètre. La pro- 

 duction de chaleur n'est plus influencée après celte 

 période initiale. L'auteur explique cette différence par 

 des changements survenus dans la chaleur propre de 

 l'animal, comme tendent à le prouver des expériences 

 faites avec des animaux rasés. La différence entre la 

 production de chaleur et la perle de chaleur se marque ^ 

 encore plus chez les animaux chloralisés. La tempé- 

 rature (l'un lapin auquel on injecte du chloral baisse| 

 jusqu'à 2° dans la pre.iiière heure, et durant ce même 

 temps la perte de chaleur augmente de 30 à 40 0/OJ 

 quoique la production de chaleur, au lieu d'être augJ 

 meutée, soit diminuée; l'élimination de C0° est égale- 

 ment diminuée durant le sommeil chloralique. Une 

 augmentation de la production de chaleur avec dimi- 

 nution de la perte de chaleur aurait lieu dans les états 

 tétaniques d'origine réflexe, et spécialement dans ceux 

 délerminés par la strychnine, le bacille du tétanos, 

 et l'excilation immédiate de la moelle l'qiinière. 



J. F. Heym.\ns. 



Séance du 24 aeril 1890. 

 1° Sciences physiques. — M. Auwers communique une 

 lettre de M. Vogel, directeur de l'observatoire astro- 

 physique de Postdam, d après laquelle les observations 

 speclo-graphiques de l'étoile Virginis ont démontré un 

 mouvement périodique, dont la vitesse est à peu près 

 de douze milles. D' H.vns Jahn. 



2° Sciences naturelles — M. le professeur S. Sch-wen- 

 dener: Sur la gaine du mestome des feuilles des graminées. 

 La plupart des Oaminées possèdent une assise 

 limite ou endoderme qui entoure le faisceau du mes- 

 tome des feuilles. Elle n'existe pas chez une partie 

 des gonicées, chez les Andropogonées et les Maydées. 

 Le système mécanique de cette dernière catégorie de 

 plantes se rapproche d'ailleurs à diflérents points de 

 vue de celui des Liliacées. Le système mécanique des 

 Bambusées se rapproche de celui des Graminées, il 

 possède un endoderme. Les stomates des Graminées 

 et de la plupart des Cyperacées possèdent une forme 

 typique spéciale. L'auteur lire de ces données une 

 nouvelle confirmation pour le principe qu'il a énoncé 

 et d'après lequel chaque système de tissu et chaque 

 appareil possède son histoire propre dont les diffé- 

 rentes périodes dans la série des générations ne 

 coïncident pas d'ordinaire avec celles d'autres pro- 

 cessus de développement. On ne peut donc pas 

 s'attendre à trouver que les caractères anatomiques 

 des plantes classées d'après leurs organes de reproduc- 

 tion se groupent comme ceux tirés de la lleur et du 

 fruit; les caractères anatomiques n'en conservent pas 



