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venant à la vapeur d'eau, sur le poids total, par le rapport 

 correspondant à telle hauteur plutôt qu'à telle autre; au 

 lieu de prendre le rapport 0,0120, que l'on trouve à la 

 surface du sol, on pourrait prendre aussi bien les rapports 

 0,0095, 0.0070, 0,0049 correspondant à des hauteurs 

 de 1 000. 2000, 3000 mètres : alors, au lieu d'avoir 9, ram 1 6 

 pour la colonne de mercure, dont le poids fait équilibre 

 à celui de toute sa vapeur d'eau, on n'aurait plus respec- 

 tivement que 6, ram 90, 5, mm 08, 3, mm 5G. 



Comme, pour des températures inférieures à 10°, la 

 tension de la vapeur exprimée en millimètres donne à peu 

 près le poids, en grammes, de la vapeur d'eau saturant 

 à cette température un volume d'un mètre cube, il est 

 possible de calculer approximativement le poids de la va- 

 peur d'eau contenue dans une colonne d'un mètre carré 

 de surface, ets'élevant à une hauteur donnée dans l'atmo- 

 sphère, en supposant celle-ci saturée, et en admettant un 

 décroissement de 3° pour 500 mètres. D'après les chif- 

 fres donnés ci-dessus, on trouverait de 10 à 17 kilogram- 

 mes pour le poids de toute la vapeur contenue dans une 

 colonne s'élevant à une hauteur de 3500 mètres, ayant 

 par conséquent 3500 mètres cubes; en supposant le même 

 décroissement de la température de 3500 à 7000 mètres, 

 on ne trouverait plus que 3 lr2 kilogrammes dans les 

 3500 mètres cubes supérieurs. Ainsi, même en admet- 

 tant un décroissement beaucoup plus lent de la tempé- 

 rature dans les hautes régions, on trouverait un chiffre 

 inférieur à 25 kilogrammes pour le poids de la vapeur 

 d'eau renfermée dans une colonie d'un mètre carré 

 de. surface, et s'étendant jusqu'aux limites de l'atmo- 

 sphère. Ce poids est représenté par une colonne de mer- 

 cure de moins de deux millimètres de hauteur. Ce serait 



