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rayonnée , ils s'allongeaient considérablement jusqu'à 

 ,nn, ,G et 1,5 sur 0,3 à 0,6, ne laissant toujours entre 

 eux que de petits espaces à angles aigus. Dans l'intérieur 

 de chaque corpuscule on observait ordinairement un 

 globule d'air (rarement deux) parfaitement spliérique, 

 n'atteignant guère ,nm ,13, et accompagné de pelilspoints 

 à peine visibles. Leurs petites dimensions et leur forme 

 régulière faisaient de suite distinguer les globules inté- 

 rieurs des globules interposés, décrits plus haut, lesquels 

 entouraient ou entamaient souvent plusieurs corpuscules. 

 Les globules intérieurs, ainsi que les points microscopiques, 

 étaient également remplis d'air, car lorsqu'on les étudiait 

 parle procédé de la fusion, ils montaient à la surface. Au 

 contraire, les petits interstices entre les corpuscules ne con- 

 tenaient pas d'air; à plusieurs reprises on a vu les cor- 

 puscules se séparer par la fusion et nager isolément, sans 

 que rien ne se détachât de leur contour. M. Kaufmann 

 se demande si ces espaces ne seraient peut-être pas vides 

 et si ce ne serait pas là la cause de l'agglomération des 

 corpuscules? Cette hypothèse est inadmissible: le con- 

 tour des corpuscules devrait dans ce cas sedessiner par une 

 large ligne sombre comme dans l'air, au lieu de ne former 

 qu'une ligne fine et nette. Il faut nécessairement que le 

 milieu occupant les interstices soit peu différent de celui 

 des corpuscules; il ne peut donc guère être formé que 

 d'eau ou d'une glace d'une nature un peu différente, 

 produite peut-être à un autre moment. 



Je ne sache pas qu'avant M. Kaufmann aucun obser- 

 vateur ait étudié la structure microscopique des grê- 

 lons ; il est rare qu'une personne , munie d'un bon 

 instrument et capable de s'en servir avec fruit — bien 

 observer, comme on le sait, est un art — se trouve sur 



