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l'arbre, différence s'élevant à o°, 46, la température moyenne 

 (Je 1 air ayant été de 2'',26, celle du marronnier i'',8o. 



En construisant graphiquement les observations de tem- 

 pératures faites simultanément dans l'air sur la face du mar- 

 ronnier, et à o'",i5 de profondeur, prenant pour abscisses 

 les jours et les heures, pour ordonnées les températures, et 

 pour axe des abscisses la ligne correspondant à ia tempéra- 

 ture zéro, comparant ensemble les lignes qui sont le lieu des 

 températures, on arrive aux consé(|uences suivantes, dont 

 on peut se rendre oomj)te eu jetant les veux sur les tracés 

 (pi. m, fig. 3) : 



I " Les températures de l'arbre suivent une marche assez uni- 

 forme ; la ligne qui les représente est ascendante ou descen- 

 (lantc, suivant que la ligne relative à l'air monte ouflescend, 

 et bi l'on n'y remarque pas les changements de direction 

 brusques et saccadés qui caractérisent celle-ci, cela lient à 

 ce que la température de l'arbre ne |)articipe que faiblement 

 aux variations diurnes. 



ii'abaissement de température dans l'arbre au-dessous de 

 zéro s'effectue lentement, ainsi que réchauffement qui le 

 suit: en effet, en jetant les yeux sur les ligues de tenqjéra- 

 turcs, on voit ces lignes s'éloigner quand la température 

 arriv'e à zéro dans l'arbre, et s'en ra|j[)rocher ensuite. Mais 

 cela ne suffisait pas; il fallait encore évaluer cet abaissement 

 et celte élévation de température qui paraissent être anor- 

 maux. Ijc moyen le plus direct serait de déterminer la vitesse 

 de propagation de la chaleur dans l'arbre, de la périphérie 

 au centre, pendant réchauffenieiit, et de l'intérieur à la péri- 

 phérie pendant le refroidissement. Celle détermination se- 

 rait facile si la température extérieure était constante, mais 



