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ditions de la condensation seraient donc remplies, et pen- 

 dant ce temps ime quantité considérable de vapeur d'eau 

 devrait se condenser sur cette surface. Si donc, au lieu 

 du lac Léman, nous avions un glacier au fond de notre 

 vallée, les fonctions hygrométriques de l'air seraient no- 

 tablement altérées, et au lieu d'avoir comme action nor- 

 male l'évaporation, nous serions presque constamment 

 dans les conditions de la condensation. 



Laissons ce glacier hypothétique et transportons-nous 

 sur les véritables glaciers, sur les champs de neige et de 

 glace de nos hautes Alpes. Nous y trouverons des condi- 

 tions analogues. Il est vrai que dans les grandes altitudes 

 l'air est plus froid, par conséquent il peut contenir moins 

 d'humidité, et sa température de saturation est plus 

 basse. Mais nous y trouvons aussi ces surfaces immenses 

 qui, parleur nature même, ne peuvent s'élever au-dessus 

 de 0°, et ceci doit influer d'une manière très-sensible sur 

 la fréquence relative des phénomènes de condensation et 

 d'évaporation. Sur les surfaces glacées des neiges éter- 

 nelles, la condensation doit être beaucoup plus fréquente 

 que sur les surfaces liquides des lacs de nos plaines. 



C'est pour constater cette condensation de la vapeur 

 d'eau à la surface de la glace, et pour en déterminer si 

 possible la valeur, que nous avons institué quelques ex- 

 périences directes dont nous allons donner la descrip- 

 tion. Nous exposerons d'abord la méthode expérimentale 

 que nous avons établie, à la suite d'une première série 

 d'expériences faites à Morges, dans le printemps de 

 1870. 



La première expérience, par laquelle nous avons dé- 

 montré la condensation de la vapeur d'eau à la surface de 

 la glace, est du 5 mars 1870. 



