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Nous avons muni un tube renfermant de l’éther, de deux 
électrodes en platine, entre lesquelles pouvait jaillir l'étincelle 
d’une bobine. A la température critique, la résistance est trop 
forte pour permettre la production de celle-ci, mais les électrodes 
jouent le rôle des pointes dont nous avons parlé plus haut. Le 
tube était rempli environ au tiers et le ménisque disparaissait 
un peu en dessous des pointes. Il présentait avant la disparition 
l'apparence d’un trait noir. Si, peu d’instants après la disparition, 
on met la bobine en activité, on remarque que le trait noir réap- 
parait pendant quelques instants, ainsi que le mouvement par- 
ticulier qui précède la condensation. 
Nous voyons donc qu'en réalité à la température critique la 
densité du liquide deviendrait égale à la densité de la vapeur. 
Mais une partie de la substance maintenue à l'état particulaire 
demeurerait momentanément au fond du tube; il s’établirait 
ensuite une solution colloïdale par diffusion. Les mouvements 
que l’on observe dans la substance lorsque le mélange s'établit 
correspondent du reste bien au mouvement brownien. 
Ceci nous donne encore l'explication d'un fait qui nous a 
beaucoup étonné. Si l'on fait passer sur la surface de l’eau un 
courant d'air complètement saturé de vapeur, celui-ci évapore 
encore du liquide en proportion très sensible, tout transport 
mécanique étant, du reste, rendu impossible à l’aide de filtres 
en coton (1). 
L'expérience démontre encore la faible volatilité de l’eau 
lorsqu'elle se trouve à l’état de particules extrêmement ténues. 
C’est ainsi que la brume, formée de petites gouttelettes d’eau, se 
produit dans une atmosphère non saturée de vapeur. On pour- 
rait, à vrai dire, interpréter ce phénomène par l’existence de 
particules de poussière en suspension présentant des surfaces 
conecaves et devenant des centres de condensation, mais alors 
la persistance de la goutte sphérique formée devient inexpli- 
cable. 
(2) Bull. de l’Acad. roy. de Belgique, 3e série, 1891, t. XXI, p. 11. 
