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gueur cylindrique /' a été portée jusqu'à G centimètres, mais 

 alors elle croît de 2 en 2 millimètres. 



La boule de IfSt sera en gcut'ral celle de 2'^'2 de diamètre, 

 et le tube de jonction pourra être porté à o'^'G de diamètre 

 surs'' à 2'^'5 de longueur délinitive. Ainsi la somme des vo- 

 lumes à retrancher de u pour avoir le vohime du l'éservoir 

 supérieur sera en général G,i4, tandis qu'elle n'est que de 

 4,8 lors(|u'on emploie pour le K'St la boule moyenne de 2"^'o 

 de diamètre, avec le tube de jonction de o'^'5. 



Les explications antérieures, chapitres III et IV, nous dis- 

 pensent d'entrer ici dans beaucoup de détails; cependant je 

 vais donner comme exemple la construction de l'aréomètre 

 n° 3, parce que c'est celui (pii s'écarte le plus des aréomètres 

 dont j'ai parlé jusqu'à présent. 



On veut faire l'aréomètre n" 3 avec une tige2r=o.54 et 

 M=3,435; puisque A- = 17 on aura V=:^ 58,395; u =■ 54)g6, 

 en retranchant de u les G,i4 de la boule de lest il reste 

 48,82 pour le réservoir supérieur; il peut se construire avec 

 2r' = 3,18 en prenant Z' ^^ 4'^'0- 



Cette cnvelopjie faite, on se conforme à ce qui a été dit, 

 article 12, pages8io et 81 1, pour trouver le poids de mercure 

 qui doit faire le lest; on l'introduit; on scelle le tube de jonc- 

 tion, et l'appareil est prêt pour la graduation. 



29. Cliapc et graduation. Les aréomètres de cette espèce 

 doivent être flottants dans les mélanges alcooliques, 

 il n'est donc j)lus possilde de les peser directement 

 dans l'tau en mettant à larfleurement divers points de la 

 tige ; mais ces pesées, nécessaires à la graduation, devien- 

 nent faciles au moyen d'une chape représentée dans la (igure 

 ci-contre. 



