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ÉMILE BELOT — LES TOURBILLONS ET LE DUALISME EN COSMOGONIE 
de rotation : 
Jupiter sont maxima ; la masse de Vénus (0,787), 
voisine de celle de la Terre, est donc incompatible 
avec une rotation lente : la formule donne, en effet, 
28 h. 13" pour sa durée de rotation. De même, s'il y 
a des petites planètes, c'est qu'elles ont manqué de 
rotation : dès lors, la-position d'un astre par 
rapport à l'écliptique dépend d'un problème de 
balistique: les projectiles allongés de la balistique 
cosmique sont les tubes tourbillons qui se déplacent 
dans le milieu résistant de la nébuleuse: s'ils n’ont 
pas de rotation, comme les projectiles sur la Terre, 
ils manquent leur but, l’écliptique, et se dispersent 
avant de l’atteindre : de là la dispersion des petites 
planètes. 
Un autre résultat important de la loi des rota- | 
Fig. 5. — l'ormation de la Terre. 
tions est qu'en partant de données fournies par la 
rotation des planètes on peut calculer la durée de 
rotation du Soleil : on trouve ainsi une durée théo- 
rique de rotation de 26 jours, égale à sa valeur 
moyenne mesurée à 30° de latitude. 
Il reste à expliquer pourquoi la vitesse de rotation 
augmente avec la masse : c'est qu'un tube-tour- 
billon, formé par le /aminage de deux nappes con- 
centriques, les déforme en les attirant vers lui; plus 
grande est sa masse, plus la différence des rayons 
des nappes qui viennent à son contact pour lui 
conférer la rotation est grande; par suite, plus ces 
nappes différent de vitesse tangentielle et plus le 
tourbillon enserré entre elles tourne vite. 
L'application des principes qui précèdent à la 
Terre va donner de sa formation une théorie toute 
nouvelle, susceptible de vérifications expérimen- 
tales. Pour la Terre, m— 91 m'; le diamètre de son 
tourbillon générateur est 0,2 de celui de la planète, 
etla matière satellitaire arrive à l'équateur avec une 
vitesse de 8 kilomètres par seconde, soit seize fois 
la vitesse de rotation et la masse de | 
plus grande que la vitesse équatoriale actuelle. 
Le tube-tourbillon de la Terre NS se condense en 
un projectile plastique traversant le milieu résis- 
tant AA de la nébuleuse primitive, dont la densité 
augmente de plus en plus près de l’écliptique A'A' 
(Hig. 5). Ce projectile prendra donc la forme carac- 
téristique des masses plastiques se déplaçant dans 
un fluide : il sera aplati en avant de sa trajectoire 
océan Arctique), renflé dans l'hémisphère nord 
(maximum de l'extension continentale en M à 23°,27 
du Pôle, c'est-à-dire au cercle polaire), terminé en 
pointe à l'arrière de la translation (continent an- 
tarctique dont la hauteur moyenne est de 3.000 m.} 
et déprimé latéralement dans l'hémisphère sud 
(océans). 
Les matières m et n', l'une par N et$, l'autre par 
l'équateur EE, arrivent en ondes périodiques con- 
centriques aux pôles et, en effet, la géologie révèle 
que les plissements anciens (huronien, calédonien, 
hercynien) sont à peu près concentriques aux 
pôles. 
Puisque c'est l'hémisphère nord qui rencontre le 
premier la résistance AA’ dans sa translation, la 
rotation Y est diminuée par le frottement plus que 
dans l'hémisphère sud, où l’énergie giratoire garde 
son intensité. Il y a donc forsion de la partie S dans. 
le sens direct. 
Prenons deux Lubes NS, tournant à frottement 
doux l’un dans l’autre, et centrons sur leur plan 
équatorial de séparation une sphère de poix P. 
Figurons sur un méridien T un alignement de 
scories primitives par des éléments » contigus. 
Dans quel sens se produira l’étirage de ces éléments, 
déterminant plus tard les lignes de fracture de 
l'écorce terrestre? Il suffit de faire tourner le 
tube $ dans le sens direct par rapport au tube N; 
l'alignement T prend la forme d'une hélice sphé- 
rique TT, : les éléments r se disjoignent et les, 
maxima de dislocation apparaissent près des pôles 
(à 20° des pôles, les continents cessent). 
Pour figurer sur cet ensemble l’action de la 
matière satellitaire, entourons d'une ceinture mé- 
tallique l'équateur ÉE et faisons-la tourner dans le 
sens direct : l’hélice TT, sera déviée en TT.T, 
reproduisant à s'y méprendre la ligne générale des 
continents (les deux Amériques, l'Afrique du Sud 
déviée à l’est de l'Afrique du nord, l'Australie à 
l'est de la péninsule indo-chinoise). Où seront les 
maxima de fracture? Le mouvement T, a rapproché 
de la direction du méridien les éléments r de 
l'hémisphère Sud (Afrique et Amérique du Sud), 
mais, au contraire, écarté encore plus ceux de 
l'hémisphère Nord qui s’'incelinent presque paral- 
lèlement à l'équateur. En effet, les dislocations 
maxima avec côtes parallèles à l'équateur sont 
entre 0° et 20° de latitude Nord (Amérique centrale, 
