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quide actif et bon conducteur, on observe des effets sem- 

 blables , si ce n'est qu'il ne faut employer qu'un petit 

 nombre de couples pour les obtenir. Comparons ces ef- 

 fets avec ceux qui sont produits par la cbaleur , puisque 

 le courant , en traversant la tige du cliara , a dû élever 

 sa température. A partir de zéro la circulation du cbara 

 s'accélère à mesuré que la température monte ; à 1 8° ou 

 19°, elle est très-rapide. Elle diminue ensuite jusqu'à 

 27°, où elle est très-ralentie , puis sa vitesse augmente, 

 et ainsi de suite jusqu'à 45°, où tout mouvement cesse 

 pour ne plus reparaître; la plante éprouve alors une 

 désorganisation qui détruit le mouvement rotaloire des 

 globules. 



L'électricité produit constamment sur le cbara des 

 alternatives semblables, c'est-à-dire, des arrêts et des 

 reprises de mouvement , même quand on emploie des 

 courans de faible intensité qui ne dégagent que peu de 

 cbaleur, comme nous le prouverons incessamment, et 

 qui , en raison de cela, devraient produire une accéléra- 

 tion. Mais nous n'avons jamais observé une accélération 

 dans la circulation , comme en produit la cbaleur, à moins 

 qu'il n'y ait eu un arrêt préalable. C'est en cela que con- 

 siste la différence que nous avons trouvée entre le mode 

 d'action de l'électricité et celui de la cbaleur. 



Voici maintenant comment on peut interpréter le mode 

 d'action de l'électricité. Lorsqu'un courant électrique 

 traverse un corps quelconque , il commence par faire 

 perdre à ses molécules leur position naturelle d'équilibre, 

 d'où résulte ordinairement un dégagement de cbaleur, 

 et, dans quelques cas particuliers, un abaissement de 

 température. Si l'intensité de ce courant est suffisante, 

 les molécules sont séparées et même décomposées ; si elle 

 est trop faible pour produire ces derniers effets, les mole- 



