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niques abondantes et nombreuses, dont les poussières 

 déterminèrent la condensation de la vapeur d'eau et pro- 

 duisirent un trouble semblable, mais plus intense et plus 

 durable, que celui qui s'est manifesté après l'éruption 

 de Krakatoa et qui a duré plus de deux ans. Cette aug- 

 mentation du pouvoir absorbant de l'atmosphère devait 

 produire un abaissement de température en même 

 temps qu'une augmentation de l'humidité et d'abon- 

 dantes condensations, conditions indispensables à la 

 formation d'une période glaciaire. Nous ne pouvons 

 discuter ici cette hypothèse, il importe seulement de 

 remarquer qu'une diminution de la transparence de 

 l'air produit deux effets différents suivant qu'elle se 

 manifeste dans des régions aux latitudes élevées, c'est- 

 à-dire ayant un long hiver, ou dans des zones à faible 

 latitude et à longue insolation. L'augmentation d'opa- 

 cité de l'atmosphère empêche également le rayonne- 

 ment nocturne et l'insolation diurne ei le résultat défi- 

 nitif peut être en hiver un adoucissement du climat, en 

 été un abaissement de la température. En tout cas, le 

 résultat général sera une égalisation du climat. Quel 

 que soit le rôle que l'on attribue à la variation de la 

 transparence de l'atmosphère il paraît indéniable que 

 ce phénomène, en apparence de si peu d'importance, 

 peut avoir des conséquences climatologiques considéra- 

 bles. Par ce fait les mesures actinométriques, et tous les 

 procédés qui nous permettent de suivre les fluctuations 

 de l'opacité plus ou moins grande de notre enveloppe 

 aérienne, ont un grand intérêt et méritent l'attention des 

 observatoires météorologiques. 



C'est à ce titre que les résultats précédents peuvent 

 présenter quelque utilité. 

 Septembre 1903. 



