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dans le gazomètre A, à iot degrés, et dans le gazomètre B, 

 à i4 degrés (]). 



Il n'est pas nécessaire , dans ces sortes de pesées , qne 

 le vu'dedu ballon soit parfaiteiueiit exact. Lors laèaicï (lu'il 

 n est f.iit que particilejiient , les iésaltats n'en sont pas moins 

 coiiclnans , parce fju'on ne détermine le volume des lliiides 

 pennanens qui entrent dans le ballon , que ])ar la course du 

 nonius , et qu'on n'attribue la différence des deux pesées qu'à 

 ce vclume bien déterminé. 



Nous devons observer à ce sujet , que la méthode que 

 nous 'venons d'indic[uer est préférable à celle qui est ordi- 

 uairement employée pour déterminer le jjoids des fluides 

 permanens , non-seulement parce qu'elle est plus commode > 

 mais encore parce qu'elle est plus exacte. 



La connoissance nécessaire du volume d'air atmosphé- 

 rique restant dans le vase , après y avoir fait le vuide aussi 

 exactement que le comportent nos machines pneumatiques ; 

 la nécessité de mettre au niéme niveau que celle de la cuve , 

 l'eau contenue dans la cloche sur laquelle est vissé le ballon : 

 toutes ces conditions qu'exige la méthode ancienne , aug- 

 mentent les difficultés , et multiplient les causes d'erreur. 



Il n'existe que deux moyens de faire passer dans les gazo- 

 mètres , les fluides permanens qui ont servi aux pesées. 



Le premier consiste à vuider le ballon à l'aide de la machine 

 pneumatique , et à refouler ensuite dans le gazomètre le 

 fluide permanent qu'on a pesé. Fortin a construit pour 

 cette opération , des machines pneumatiques qui sont en 

 même-temps foulantes et aspirantes. 



Le second consiste à plonger le ballon dans l'eau , et à 

 faire passer sous des cloches le lluide permanent qu'il con- 

 tient. 



(i) Le gazomètre B étoit du rôic d'une fenêtre «ur laquelle donnoit quelquefois le 

 •oleil ,■ et c'est probablement pour celte raison que sa température a constamment éii 

 .pendant la journée ■ à ^ degré au-Jeisuj de ctlle du gaioœèue A. 



Mém. 1790. V v V 



