ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



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que le bois parfait du chêne est redevable des qualités 

 qui le distinguent, non seulement de son aubier, 

 mais encore du bois parfait des autres essences indi- 

 gènes. — M. G. Fabre signale dans le Gard une nou- 

 velle station de Pin Larieio. — M. G. Fabre étudie les 

 glaciers pliocènes dans les montagnes d'Aubrac. Dans 

 le bassin supérieur du Bèz on trouve les traces d'un 

 glacier qui devait être limité par le plateau basaltique 

 d'Aubrac et par le massif granitique du Gévaudan. Les 

 formations glaciaires qu'on y rencontre sont anté- 

 rieures au creusement définitif des vallées et par con- 

 séquent datent du pliocène supérieur. J. Martin. 



Séance du 20 Janvier 1896. 



M. le Ministre de l'Instruction publique adresse 

 l'ampliation du décret par lequel le Président de la 

 République approuve l'élection de M. Marcel Bertrand 

 dans la Section de Minéralogie. — M. Rouché est pré- 

 senté en première ligne et MM. Carpentier, Javal, 

 Lauth, Linder, de Romilly, en deuxième ligne pour 

 la place d'académicien libre en remplacement de 

 M. Larrey. 



t° Sciences mathématiques. — M. Emile Picard ap- 

 pelle l'attention sur deux invariants nouveaux dans la 

 théorie générale dessurfaces algébriques; ces invariants 

 trouvent leur originedans un problème traité antérieu- 

 rement (Comptes Rendus, 1894). — M. Angélus Sic 

 adresse un mémoire relatif au calcul de la surface du 

 cercle. — M. G. Kcenigs examine le problème des 

 variations relatives aux intégrales doubles et précise le 

 rôle de l'équation de Laplace, à invariants égaux, à la- 

 quelle ont été conduits M. Picard et M. Kurschak dans 

 cette élude; il montre, en outre, qu'il existe des liens 

 très étroits entre ce problème des variations et celui 

 de la déformation inliniment petite d'une surface. Par 

 exemple, l'équation qui correspond aux surfaces mi- 

 nima et dont on possède l'intégrale générale, corres- 

 pond à une infinité de problèmes de variation que l'on 

 pourra effectivement former et intégrer. — M. Marcel- 

 lin Duplaix adresse une note sur les abaques des efforts 

 tranchants et des moments de flexion développés dans 

 les poutres à une travée par les surcharges du règle- 

 ment du '29 août 1891 sur les ponts métalliques. — 

 M. Mirinny envoie un mémoire sur la solution tropo- 

 mique de l'équation du cinquième degré. — M. Ch. 

 Deiss expose un nouveau mode de détermination de 

 la parallaxe du soleil. — M. Lippmann s'est proposé de 

 supprimer les perturbations qui se produisent toujours 

 quand un pendule est attelé à une horloge, les forces 

 de flottement et les impulsions transmises au pendule 

 par l'ancre qui lui est attachée modifiant son mouve- 

 ment et produisant des perturbations toujours appré- 

 ciables. L'auteur établit d'abord la théorie de sonappa- 

 reil en se fondant sur le théorème suivant : Pour 

 qu'une impulsion instantanée, considérée isolément, 

 neproduise aucune perturbation, il fautetil suffitqu'elle 

 ait lieu exactement au moment où le pendule passe par 

 sa position d'équilibre; puis il décrit deux dispositifs, 

 l'un électrique, l'autre mécanique, résolvant complè- 

 tement le problème. 



2° Sciences physiques. — M. Delaurier adresse un 

 mémoire sur un projet de navigation aérienne par un 

 nouvel aéronef. — M. G. Quesneville envoie une 

 note intitulée : b Forme générale de la différence de 

 marche dans la réfraction elliptique du quartz. » — 

 M. Amagat ayant reçu de M. Witkonski, de Cracovie, 

 le résumé d'un travail qu'il vient de publier relative- 

 ment à Ta chaleur spécifique G de l'air entre 0° et — 140° 

 et sous des pressions s'élevant jusqu'à 140 atm., com- 

 pare ses résultats avec les précédents. Les lois recon- 

 nues par l'auteur sur les chaleurs spécifiques des gaz 

 et les propriétés des isothermes sont bien générales et 

 s'étendent à ces déterminations faites à basse tempé- 

 rature. — M. Swingedauw a reconnu que l'influence 

 du mode de charge de l'excitateur modifiait la valeur du 

 potentiel explosif en présence de la lumière ultra-vio- 

 lette : L'abaissement du potentiel explosif dynamique 



d'un excitateur éclairé par la lumière ultra-violette est 

 notablement supérieur à l'abaissement du potentiel 

 explosif statique. L'auteura vérifié expérimentalement 

 cette loi en s'appuyant sur les propositions suivantes : 

 1° Les potentiels statique et dynamique d'un excita- 

 teur placé à l'abri des radiations ultra-violettes sont 

 égaux entre eux. 2° Le potentiel explosif correspon- 

 dant à la distance critique de l'excitateur non éclairé 

 est le potentiel maximum auquel la décharge peut 

 amener les pôles de l'excitateur. — M.Gaston Seguy 

 donne la description d'un tube de Crookes de forme 

 sphérique, montrant la réflexion des rayons catho- 

 diques par le verre et le métal. — M. E. M. Lenseray 

 donne une interprétation géométrique des formules de 

 Fresnel dans lecas de la réflexion et de la réfraction 

 vitreuses de la lumière polarisée. — M. A. Baudouin 

 adresse une note relative à l'état de l'eau dans les 

 nuages. — MM. Oudin et Barthélémy communiquent 

 une photographie des os de la main obtenue à l'aide 

 des X-Strahlen de M. Rœntgen. — M. P. Parmentier 

 a cherché à vérifier si les courbes de solubilité de la 

 modification allotropique de l'hyposulfite de soude 

 ordinaire et du sel surfondu se coupent à 32" comme 

 cela se passe pour le sel ordinaire. Le phénomène est plus 

 complexe que ne l'a indiqué M. Bruner ; il se produit 

 entre les trois corps, sel anhydre, eau et alcool servant 

 de dissolvant, des phénomènes d'équilibre trèsnetsmais 

 complexes; en outre il se produit divers hydrates qui 

 doivent entrer en ligne de compte dans l'étude du 

 phénomène. — MM. Marie et R. Marquis ont repris 

 l'étude des nitrosulfures de fer dont ils indiquent un 

 nouveau mode de préparation, lequel consiste à facili- 

 ter l'introduction du groupe AzO par la décomposition 

 de l'azotitede soude par l'acide carbonique enprésence 

 du sulfure de fer. Le composé obtenu a pour formule 

 brute Fe 3 S 2 Az :; 6 que les auteurs développent de la 

 façon suivante ; 



,Fe— (AzO) 2 

 S' 



AzO- — Fe 



\ 



\Fe = (AzOp 



M. A. Besson a étudié l'action du chlorure de car- 

 bonyle sur le bromure et l'iodure de phospho nium et sur 

 les hydrogènes sulfuré etsélénié. Les réactions peuvent 

 s'exprimer avec les deux premiers corps par les deux 

 formules suivantes : 



6PH'Br + 5COC1 2 = 10HC1 + 6HBr + SCO + 2PH- ! + P'H 2 

 4PH'I + SCOCf = 1GHC1 + 8CO + P 2 I* + 2P. 



M. J. Meunier a repris l'étude de l'action de l'al- 

 déhydetrichloréesurleglucose; ilaobtenu, outre le chlo- 

 ralose signalé par Heffter, Hauriot et Petit, le dichlo- 

 ral-glucose et le monochloral-glucose de formule 

 C 6 H I0 4 (OC 2 C1 3 ) 2 et C^CKOC^CP). Le zinc et l'acide 

 acétique bouillant les réduisent tous deux en donnant 

 une matière réductrice de la liqueur cupropotassique 

 dont l'auteur poursuit l'étude. — M. E. Henry a étudié 

 le poids et la composition de la couverture morte des 

 forêts, il conclut : 1° Le poids de la couverture dans les 

 taillis sous futaie passe par un minimum peu après 

 l'exploitation, puis s'élève progressivement jusque vers 

 l'âge de 10 ans, à partir duquel il est à peu près cons- 

 tant jusqu'à l'exploitation suivante, oscillant autour de 

 S. 500 kilos de substance sèche à l'hectare. 2° Dans les 

 vieux peuplements de futaie delà même forêt, ce poids 

 atteint de 7.000 à 8.000 kilos. 3° Les branches entrent 

 dans ce chiffre pour une part importante qui peut 

 varier du quart à la moitié du poids total. 4° La cou- 

 verture équivaut à une fumure de 342 kilos de cendres 

 pures avec 22 k. 8 d'acide phosphorique, 12 k. 4 de 

 potasse et 182 k. de chaux, et de 20 dans un taillis 

 en sol calcaire. — MM. Dehérain et Demoussy ont 

 organisé un ensemble d'expériences sur la circulation 

 de l'air dans le sol : 1° Une terre présente au passage 

 de l'eau et de l'air une résistance d'autant plus grande 

 qu'elle est plus Hue. 2° La quantité d'eau retenue 



