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tnirnenl paraît trop volumineuse, et, comme elle est des- 

 sérhée par la chaleur, elle est sujette à se détacher des 

 parois du tube de verre. Ce célèbre physicien ne main- 

 tient plus, il est vrai, le chiffre de 3,4- pouces pour l'hydro- 

 gène, qui est si différent du nombre théorique. Dans le fait, 

 il pst curieux que mes anciennes expériences aient donné 

 lin résultai plutôt plus grand que le nombre théorique de 

 1^0,069-26 -==3,7994. Quand on emploie le stuc, les ca- 

 vités existant dans la plaque poreuse forment environ un 

 quart du volume total, et affectent sensiblement le rap- 

 port dont il est question, suivant qu'elles sont ou non 

 comprises dans la capacité de l'instrument. La diffusion 

 commençait toujours lorsque ces cavités, aussi bien que 

 le tube, étaient remplies d'hydrogène, et les nombres que 

 l'on obtenait avec la plaque de stuc de 12 millim. d'épais- 

 seur et séchée sans chaleur, furent 3.783, 3.8, et 3.739, 

 lorsqu'on ajoute le volume des cavités du stuc aux volu- 

 mes diffusés soit d'air, soit d'hydrogène ; et 3.931 , 3.949 

 et 3.883, lorsqu'on ne l'ajoute pas. La plaque de graphite, 

 d'un autre côté, étant très-mince, et le volume de ses 

 j)ores trop fin pour qu'on doive en tenir compte, son 

 action n'est pas accompagnée de la même incertitude. 

 Avec la plaijue de graphite de 2 millim. d'épaisseur, le 

 nombre pour l'hydrogène dans l'air était 3,876 au lieu 

 de 3,8, et pour l'hydrogène dans l'oxygène 4,124, au lieu 

 de 4. Avec une plaque de graphite de 1 millim. d'épais- 

 seur, Ihydrogène donnait 3,993, l'air produisant 1. Avec 

 une plaque de la même substance de 0,5 millim. d'épais- 

 seur, le nombre pour l'hydrogène comparé à l'air s'éle- 

 vait à 3.984, 4.068 et 4.067. On a trouvé aussi une 

 déviation considérable du nombre théorique, lorsque 

 l'hydrogène était diffusé dans l'oxygène ou dans l'acide 



