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en concurrence avec M. Regnault, Magnus quitta un 

 terrain que l'illustre savant français explorait avec des 

 ressources infiniment plus considérables que celles qu'il 

 possédait lui-même. Il reprit néanmoins, à plusieurs re- 

 prises, l'étude des gaz et des vapeurs ; c'était là un de 

 ses sujets de prédilection. En 1860 et I8()i, il publia 

 un travail très-important sur la transmission de la cha- 

 leur à travers les gaz, au double point de vue de la con- 

 ductibilité et du rayonnement. En plaçant un thermo- 

 mètre dans un vase en verre, chauffé par en haut et 

 rempli successivement avec différents gaz ou vapeurs, il 

 reconnut que ce thermomètre s'échauffe différemment 

 dans les divers gaz, et atteint une température moins 

 élevée dans l'un quelconque d'entre eux que dans le 

 vide. Il conclut de là que les gaz ne transmettent pas, ou 

 du moins très-peu, la chaleur par conductibilité, et ab- 

 sorbent une portion notable de la chaleur rayonnante. Un 

 seul gaz, selon lui, fait exception à cette loi, du moins en 

 ce (lui concerne le premier point, c'est l'hydrogène. Le 

 thermomètre s'échauffe plus dans ce gaz que dans le 

 vide, quoique cependant, comme il l'a aussi reconnu, 

 l'hydroi-^ène absorbe la chaleur rayonnante dans les mê- 

 mes proportions que l'air, l'azote et l'oxygène; il s'é- 

 chauffe même d'autant plus que ce gaz est plus dense, 

 d'oii il semble réellement l'ésultei' ^\w! l'hydrogène con- 

 duit la chaleur comme les métaux. C'était là une preuve 

 de plus à l'appui de la théorii' qui faisait do l'hyrlrogène 

 un métal, et que les bi^aux travaux de Graham ont 

 transformée depuis en réalité. Cette conductibilité de l'hy- 

 drogène se montre aussi bien lorsqu'on l'enferme dans 

 une substance mauvaise conductrice elle-même, telle que 

 de l'édredon ou du coton, que lorsfju'on ne gêne pas de 



