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ces cinq valeurs esl == 57':277. Par une autre observation , 

 j'ai trouvé 56^812; la moyenne = 57''045 et le temps de 

 500 oscillations =:T= 17113^5. 



Le temps Tj de 500 oscillations du cylindre aimanté 

 dans le même filament fut observé : 



Dans le jardin, loin de la maison . . . Tj = 816^98 



Dans une chambre de la maison . . I * ' 



( Ti = 831,48 



Pour T, = 816^98 T = 171 15=,5 on trouve v = 0.0022791 



— T, = 831,58 T = 17115,5 — v = 0.0023612 



— Ti = 831,48 T = 17113,5 — v = 0.0023006 



En les réduisant à T^ = 820", on trouve (1 ) 



V = 0.0022958 



V = 0.0022959 



V = 0.0022959 



Pour Ti = 820^ on trouve log (1 .0022958) = 0.000996 

 etflog(l + v) = 0.00050. 



La moindre valeur de T^ que j'aie trouvée en Sibérie 

 était =600', la plus grande = 940'; pour ces deux valeurs , 

 j'ai trouvé la correction (en 5 décimales) pour Ti =600% 

 -h 26 et pour Ti=940% -h 65. J'ai calculé une table pour 

 Ti de 40 en 10 secondes entre 600' et 940'; mais elle est 

 naturellement seulement applicable pour mon filament et 

 mon cylindre. 



Le capitaine Ph. Parker King, qui a fait un voyage de 

 Londres jusqu'à Valparaiso , a commencé ses observa- 

 tions avec un filament simple, que je lui avais donné avec 

 mon appareil; mais quand ce filament fut brisé, il a fart 



(1) V est en proportion directe de T^. 



