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Considérons le cas le plus simple, celui d’un gaz monoato- 
mique à l'état gazeux renfermé dans un récipient sous une cer- 
taine pression. Le tourbillon atomique de 
ARRETE: longueur indéfinie se raccordera avec la 
DS D OE : 
SP surface À et B du récipient qui les ren- 
CA Fe ta 
MR ferme. De plus, remarquons que ces 
tourbillons vont donner lieu aux phéno- 
mènes suivants : 
1° Si nous considérons deux spires 
consécutives parcourues par des courants 
parallèles, celles-ci s’attirent réciproque- 
ment, d'où la présence d'une force qui 
tend à réunir les parois A et B. Cefte force 
correspond à la pression interne, laquelle 
se traduit par uneattraction électro-magné- 
tique. Ce que l’on désigne sous le nom d’atome correspond 
à une série d'ions de formes diverses qui constituent la fibre 
hélicoïdale ; 
90 Si nous considérons deux tourbillons venant à se rencon- 
trer, ils rebondiront avec une vitesse d'autant plus grande que 
la vitesse de gyration est elle-même plus grande; c’est la quan- 
tité de mouvements ainsi développée qui détermine la pression, 
résultat de la production des chocs. Cependant, il y a lieu de 
faire cette remarque importante : que le frottement capable de 
transmettre l’énergie de gyration d’un tourbillon et de la trans- 
former en énergie de translation ou en une énergie quelconque 
n'existe que pour autant que les ions soient à l'état de vibration. 
Cet état vibratoire constitue un véritable mode d'embrayage ; 
3° L'expérience de Bjerckness démontre que lorsque deux 
corps déformables vibrent dans un fluide d’une manière concor- 
dante, ceux-ei se repoussent; il en résulte que les vibrations 
ioniques tendent à éloigner ces ions les uns des autres, d’où 
tendance à la dilatation du système. 
Quelle sera maintenant la forme de l'énergie qui déterminera 
pour nous la sensation de chaleur ? Supposons que notre organisme 
soit constitué par des éléments récepteurs de forme identique ou 
Fig. 14. 
