
CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE: 

refroidie devient plus lourde que l'air et tombe en cas- 
cade de l'extrémité du tube D sur le bord d’une table E 
(de : >< 2 m.), pourvue d'un rebord F pour protéger la 
fumée des courants accidentels. La fumée s'étend alors 
en hauteur et en largeur et roule en tourbillons vers 
lautre bord, pourvu d'un parapet minuscule G, en for- 
mant un nuage dense de 60 à go cm. de largeur et de 
7,9 à 10 cm. de hauteur. 
Pour repousser le nuage, Mme Ayrton employa un 
petit éventail qui, après plusieurs essais, prit finale- 
ment la forme de la figure 2, composée d'une tige et de 
lames à charnières pouvant prendre une certaine incli- 
naison les unes par rapport aux autres. En donnant 

Fig. 2. — Petit éventail modèle (er demi-grandeur), — a, en 
4 mouvement vers le haut; b, en mouvement vers le bas, Il 
4 suflit pour dissiper en 6 secondes un nuage de. fumée de 
2,5 m. de longueur, 1,8 m. de largeur et 7,5 em. d'épaisseur, 
; quelques coups rapides de cet instrument au-dessus du 
- parapet G, on assiste à un spectacle extraordinaire :au 
bout de quelques secondes, le nuage de fumée s'arrête, 
puis il rebrousse chemin, en augmentant de hauteur, 
comme s’il était balayé. Il ne s'arrête que bien au delà 
de la boîte À, distante pourtant de 2,5 m. Le courant 
de fumée qui continue à sortir de Dest lui-même arrêté, 
et transformé en un courant vibratoire qui s'éloigne 
» vers À. La fumée continue à rétrograder pendant quel- 
ge ques instants après que l'éventail a cessé de fonction- 
- ner, et finalement la table entière en est complètement 
. débarrassée. 
«_ Les résultats remarquables de ces essais conduisirent 
l’auteur à faire construire pour l’armée des éventails 
de grand modèle, aussi étendus qu'un homme pouvait 
les manier; la figure 3 en représente un des types, 
ouvert et plié. Celui-cf a été journellement en usagesur 


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Le manche est, en réalité, plus long. 
le front depuis mai 1916, principalement pour débar- 
rasser les tranchées, les abris, les trous d’obus, les cra- 
tères de mines, etc., des gaz nocifs accumulés sous le 
bombardement ; cette opération prenait quelques secon- 
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Fig. 3. — Eventail en usage dans l'armée, ouvert et plié. 
> desà quelques minutes. Ces “ventails mus à la main 
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étaient toutefois insuffisants pour repousser les nappes 
de gaz lancées par un vent très fort ; aussi furentils 
remplacés en 1917 par des ventilateurs à commande 
mécanique. 
Quelle est la cause du phénomène de répulsion mis 
en évidence par les expériences de Mme Ayrton. Pour 
la déceler, l’auteur a d’abord recherché la hauteur et la 
distance horizontale et latérale jusqu’auxquelles la per- 
turbation crée par l’éventail se fait sentir. Dans ce but, 
elle a disposé en plusieurs endroits du laboratoire où 
elle opérait des indicateurs constitués par des morceaux 
de papier carrés suspendus par de longs fils de soie à 
des barreaux horizontaux, et qui permettaient, sans 
avoir besoin d'opérer avec de la fumée, de voir leslimi- 
tes d'extension des courants aériens. Mme Avyrton a 
ainsi reconnu que la perturbation aérienne créée, par 
un seul coup d’éventail se propage plutôt lentement : 
de 5,5 m. environ en 15 secondes pour un éventail 
modèle de l’armée, dans l'air tranquille, La distance 
maximum d'extension dela perturbation produite par 
un seul battement augmente avec la vitesse et l’ampli- 
tude du battement. Chaque battement successif, si la 
succession est assez rapide, porte la perturbation plus 
loin, longitudinalement, latéralement et verticalement, 
jusqu’à ce qu’une distance maximum soit atteinte dans 
chaque direction; au-dessous d’une certaine vitesse, 
l’effet cumulatif ne se produit pas. 
D'autre part, Mme Ayrton a reconnu qu'un éventail 
en action divise l’espace en deux régions, séparées par 
un plan vertical passant par une ligne de la lame de 
l'éventail parallèle à son extrémité. De la région située 
derrière l'éventail, l'air est aspiré, suivant un mouve- 
ment irrotationnel, de toutes les directions vers l'éven- 
tail ; dans la région située au-devant, l’air est chassé, 
suivant un mouvement rotationnel, loin de l'éventail. 
On ne peut donc dire que ce dernier crée un courant 
dans le sens ordinaire du mot. Ce qu'il fait, c’est de 
collecter l'air d'une région étendue dans un espace 
étroit, et de lui communiquer de l'énergie, à la fois 
rotationnelle et irrotationnelle, au moyen de laquelle 
il passe dans une autre région où il se meut dans un 
espace plus long, plus large et plus élevé que celui d’où 
il provient. L'éventail est donc un moyen de transfor- 
mer de l'air au repos ou en mouvement relativement 
lent en tourbillons puissants qui, en se soudant et se 
renforçant mutuellement, sont capables de se mouvoir 
sur une grande surface et de chasser devant eux, en un 
courant ascendant et de même sens, l'air ou les gaz 
qui occupaient primitivement l’espace qu’ils traversent, 
Mme Ayrton poursuit l’étude théorique de ces phéno- 
mênes, qui paraissent dès maintenant susceptibles d’au- 
tres applications importantes, par exemple dans la 
ventilation des usines. - 
$ 4. — Botanique et Agronomie 
Retard de la floraison causé par un gaz 
toxique. — M. F. Diénert{ signale une observation 
curieuse qu'il a eu l’occasion de faire par hasard au 
cours d'expériences sur les gaz asphyxiants. A la suite 
d'essais au moyen du chlore, en avril 1919, la végétation 
d’un cerisier en pleine terre, atteint par les vapeurs, 
s'arrêta. Puis en septembre l'arbre fleurit en partie, et 
en octobre le reste de l'arbre se couvrit également de 
fleurs, Les fleurs de septembre donnèrent des fruits vers 
la fin d'octobre. | 
Cette expérience fortuite montre que, par l’emploi 
ménagé d’un gaz toxique, on peut arrêter la végétation 
d’un arbre placé en pleine terre, et obtenir des fruits 
plus tardifs que ceux qu’on récolte normalement. 
IL y a là une indication intéressante pour les arbori- 
culteurs et qui mériterait de faire l’objet d'essais métho- 
diques. De même que, par les cultures forcées en serres, 
on obtient en hiver des primeurs qui se vendent fort 


1. Revue de Viticulture, t, LI, n° 1328, p. 379; 11 déc. 1919. 
