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flèches D, D,, D, indiquent la direction du vent observée simultanément en ces 
3 lieux; on peut alors, au moyen de la construction indiquée sur la figure 12, déter- 
miner la flèche M,D, inverse des 3 flèches données ; en traçant une série de cer- 
cles tangents à la droite D, au point JZ,, on obtient les lignes de flux du couronoïde 
MD, ; ce couronoïde contiendra les 3 flèches AD, M,D,, MD, et ses cercles de 
flux représenteront l’état de mouvement de l’atmosphère entre les 3 stations 27, 
M,, M. Evidemment on ne doit pas faire usage de tout le couronoïde ainsi déter- 
miné, mais seulement de la partie qui se trouve entre les 3 points M, M,, I. 
Comme limites de l’interpolation on pourra prendre les cercles de base des 3 cou- 
Fig. 16. 
ronnes que déterminent deux à deux les 3 flèches considérées. On peut donc dire 
que : l’état de mouvement de l'atmosphère entre trois stations AZ, M,, ML, est indi- 
qué par les cercles de flux du couronoïde (MD, M,D,, MD;), ou d’une manière 
plus précise, par la partie de ces cercles de flux qui se trouve à l’intérieur du tri- 
angle curviligne formé par les cercles de base AM,, M, M2. MM, des couronnes 
qui joignent les stations deux à deux. (Sur la fig. 16, cette partie du couronoïde est 
indiquée en traits pleins.) 
Le problème général de la détermination de l’état de mouvement de l’atmos- 
phère à un instant donné, peut être maintenant résolu facilement d’une manière 
purement graphique : supposons que dans une région donnée existe un certain 
nombre de stations 1, 2, 3, 4, 5... (fig. 17); on a indiqué sur la carte la direction 
du vent dans chaque station à l’instant considéré; pour déterminer par interpo- 
