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santé séparée de la masse centrale encore plus luisante, par une zone 

 d'une teinte dégradée. Un second effet de ce noyau sera de diminuer 

 le diamètre de toute la comète en augmentant la condensation du 

 gaz. La fig. IV. offre l'apparence d'une pareille comète. 



Il est clair que , plus le noyau aura de masse, plus l'espace entre 

 la zone luisante et l'atmosphère du noyau sera petit et plus les teintes 

 de lumière s'égaliseront, de sorte que la zone sombre qui sépare 

 l'une de l'autre pourra disparaître entièrement. Alors le noyau, 

 plus luisant que tout le reste, sera entouré d'une masse concen- 

 trique un peu plus faible et presque homogène, qui sera entourée 

 des teintes encore plus faibles et dégradées du reste de l'enveloppe. 

 Ce cas paraît, à l'excentricité près , être celui de la comète à'Enke 

 d'après les observations de Mr. Sti-uve. 



Newton a prouvé en outre, dans l'ouvrage cité, qu'un corps placé 

 dans un point quelconque du vide d'un sphéroïde creux , s'y 

 soutiendrait de lui-même par l'effet des attractions de l'enveloppe. 

 Or si nous considérons que l'espace voisin du centre d'un sphé- 

 roïde gazeux est occupé par une masse d'une extrême ténuité, l'on 

 peut regarder cet espace presque comme vide. Si donc nous y 

 supposons un noyau , il ne faudra qu'une petite force pour le 

 déplacer, et le noyau pourra conserver au moins pour un temps 

 sa place excentrique, et pour toujours si la force qui l'a déplacé 

 est permanente. Alors l'attraction du noyau sur les molécules du 

 gaz changera la figure de l'enveloppe. 



Soit {Fig. /"^ ab de le contour d'une comète avec un noyau 

 à son centre c, et ad la direction dans laquelle le noyau a été 

 déplacé. Il est clair que l'attraction du noyau dans sa nouvelle place 



