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 une température telle, qu'elle puisse à sa sortie, donner 

 naissance à une vapeur ayant une tension élastique de plu- 

 sieurs atmosphères. En résumé, une manifestation perma- 

 nente d'électricité n'a pas lieu, sans qu'il y ait une sépara- 

 tion brusque, instantanée, entre le liquide et la vapeur, 

 sans qu'il y ait un intervalle isolant qui s'oppose à la neu- 

 tralisation de l'électricité vitrée qu'emporte la vapeur, au 

 moment de sa formation , avec l'électricité résineuse que 

 prend l'eau restée liquide. 



» Pour obtenir cette vapeur h haute tension à l'air libre , 

 on est obligé de se servir de dissolutions salines, proje- 

 tées dans une capsule incandescente, afin d'obtenir un 

 contact à une température supérieure à celle de l'eau bouil- 

 lante. On sait que l'eau projetée dans une capsule chauffée 

 à 700 ou 800 degrés, se caléfie, et que, pendant le tempsdesa 

 caléfaciion, la goutte d'eau est isolée de la capsule et ne la 

 touche par aucun point. Cette goutte d'eau caléfiée ne dé- 

 passe jamais la température de 90 à 92 degrés; la vapeur 

 qui s'en élève n'a pas alors de tension supérieure à celle de 

 l'atmosphère; elle s'élève lentement et donne au phéno- 

 mène électrique le temps de s'accomplir, en se neutralisant 

 avant qu'il y ait une séparation isolante, suffisante, entre le 

 liquide et la vapeur. 



» Plus tard, lorsque la sursaturation de la dissolution 

 laisse déposer de petits cristaux de sel , ces derniers ser- 

 vent d'intermédiaires entre l'eau et le vase; le contact peut 

 s'effectuer alors dans quelques points. La vapeur produite 

 dans ces points possède une tension élastique correspon- 

 dante à leur température. Cette vapeur à haute tension est 

 projetée au loin et produit une sorte d'explosion. A ce mo- 

 ment seul l'électricité provenant de la transformation 

 (l'état, est gardée et elle se manifeste au moyen de nos ap- 



