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Les volumes extérieurs des deux cylindres étaient 

 de 1188,5 cm^ et de 842,5 cm^, tandis que les vo- 

 lumes intérieurs étaient de 1067,35 cm^ et de 782,0 

 cm^. La longueur de l'armature cylindrique était de 

 62,75 cm. Les rayons moyens des surfaces cylindri- 

 ques du petit tube sont par conséquent 19,917 mm. 

 et 20,673 mm., tandis que ceux du grand tube sont 

 23,269 mm. et 24,554 mm. De là se déduisent les 

 épaisseurs moyennes : 



du verre du tube intérieur d' = 0,756 mm. 



du verre du tube extérieur (Z" = 1,285 » 



du liquide de l'espace annulaire d = 2,596 » 



L'erreur commise est plus petite que 0,02 mm. 



Le liquide à étudier se trouvait dans l'espace an- 

 nulaire entre les deux cylindres et jusqu'au niveau 

 des armatures liquides. Toute déformation du conden- 

 sateur ensuite d'une pression hydrostatique est donc 

 exclue. Presque toujours, je n'ai versé le liquide dans 

 son espace qu'après avoir composé le condensateur, 

 car il m'était facile, tout l'appareil étant transparent, 

 de m'assurer de l'adhérence parfaite du liquide au 

 verre. Avant de passer de l'étude d'un liquide à un 

 autre, j'ai bien essuyé les deux surfaces de verre qui 

 étaient en contact avec le liquide ; et au besoin, j'ai 

 lavé ces surfaces avec un liquide dissolvant et à tem- 

 pérature d'ébullition peu élevée. 



Pour l'étude des gaz (air et acide carbonique), je 

 ne me suis pas contenté de les sécher et de faire pas- 

 ser, en l'introduisant au fond de l'espace annulaire 

 au moyen d'un mince tube capillaire, une quantité 

 de gaz environ 30 fois plus grande que le volume né- 

 cessaire, mais je l'ai maintenu sec à l'aide d'une dis- 



