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pe après S ‘être répandues dans toutes leurs parties. 
On pourrait regarder éomme imaginaire de ma part” 
la possibilité de ces alternatives d'immersion et d'émer= 
souple , à laquelle ils communiquent dès mouvemens ré- 
glés , si le thermoscope imaginé par Franklin , n’offrait, 
un exemple frappant de mouvemens semblables, pro- 
duits par les alternatives de pénétration et de dissipation. 
du calorique dans la liqueur de cet instrument. 
À 
; 
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sion de fluides subtils , dans la masse d’un corps | 
Tous les ans, dans mes lecons sur les radiaires mol- 
lasses , j'en fais l'expérience sous les yeux de mes élèves. 
Ts sont témoins des alternatives réglées que le calorique 1 
qui s'échappe de ma main, produit dans la liqueur du 
thermoscope , en s'y répandant et s'en exhalant alterna+ 
tivement ; de manière que Ja liqueur de l’instrament, par. 
ses dilatations et ses condensations promptes, successives et) 
régulières, offre des mouvéemens tout-à-fait analogues à 
ceux des radiaires dont il s’agit. 
Ce n’est donc pas uve idée hasardée sans preuve de 
possibilité , ét mème sans l'indice d’une probabilité très* 
grande , que celle de considérer les mouvemens iso 
chrones des grandes radiaires mollasses, comme les pro 
duits des alternatives de pénétration et de dissipation des 
fluides subtils environnans, fluides qui se répandent dans 
: 
ces corps et s’en exhalent par des paroxismes réglés. 
Les conditions nécessaires pour que le phénomène 
dont il s'agit puisse s'exécuter, sont au nombre dé 
deux : À 
1.9 Il faut que le corps animal soit énitièrement gélas 
tineux , afin que la grande souplesse de $es parties se prêté 
