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les robinets R' et R" sont ouverts ; le piézomètre se trouve 

 soumis extérieurement et intérieurement à la pression de 

 l'atmosphère. On note la position de l'extrémité de la co- 

 lonne dans le tube divisé : je suppose qu'elle correspond à m 

 divisions. 



Deuxième période. On ferme le robinet R' et l'on ouvre 

 le robinet R ; la pression du réservoir à air s'exerce mainte- 

 nant dans le vase BCD. Le piézomètre supporte extérieure- 

 ment la pression P du réservoir à air, tandis qu'il ne sup- 

 porte intérieurement que la pression p de l'atmosphère ; le 

 réservoir diminue de capacité sous l'excès de la pression 

 extérieure, et le liquide monte en m! dans le tube divisé. 

 Ainsi , m — m représente la diminution de capacité intérieure 

 qu'a subie le piézomètre sous la pression extérieure P — p. 



Troisième période. Le robinet R' restant fermé, et le ro- 

 binet R ouvert, on ferme R" et l'on ouvre R"'; la pression de 

 l'air comprimé s'exerce à la fois, à l'extérieur du piézomètre, 

 et à l'intérieur par le tube divisé ab; la colonne liquide des- 

 cend et s'arrête à i/i" divisions, m — m" représente donc la 

 contraction apparente du liquide dans le piézomètre, lorsque 

 la pression s'exerce à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. 



Quatrième période. On ferme le robinet R et l'on ouvre 

 le robinet R'; l'intérieur du vase CBD est mis sous la pression 

 de l'atmosphère; le piézomètre supporte, à l'extérieur, la 

 pression de l'atmosphère, et à l'intérieur la pression P de l'air 

 comprimé du réservoir; la colonne liquide descend en ni", et 

 l'effet produit se trouve représenté par/?i — m!". 



Cinquième période. Enfin , on ferme le robinet R" et l'on 

 ouvre R"; l'intérieur et l'extérieur du piézomètre ne suppor- 

 tent plus que la pression de l'atmosphère; l'extrémité de la 



