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lequel se transforme par un processus analogue et après 

 refroidissement en une planète avec, dans son plan 

 équatorial, son cortège de satellites, satisfaisant tous 

 aux lois de Kepler, et dont les rotations et les révolu- 

 tions devaient se faire dans le même sens (direct) que 

 la rotation de la nébuleuse primitive. 



A l'époque même où parut l'hypothèse de Laplace 

 (1796), la malchance voulut que l'on découvrit les ré- 

 volutions rétrogrades des satellites d'Uranus, puis, 50 

 ans plus tard, de Triton de Neptune et récemment le 

 même phénomène dans les systèmes à révolution di- 

 recte de Jupiter (VIII) (1908) et de Saturne (Phébé) ; 

 de plus, dans les systèmes planétaires comme dans 

 le système solaire, les orbites sont loin d'être aplaties 

 dans le plan équatorial (=35°), 



Modifiée par Faye (1884), puis par le col. du Ligondès 

 (1897) (nébuleuse sphéroïdale, froide et obscure à l'ori- 

 gine ; diffusion extrême de la matière dont les molécules 

 tournent en tous sens autour d'un point d'attraction 

 central ; échauffement et illumination par la chute et 

 le choc des molécules, etc.), l'hypothèse de Laplace 

 reste encore insuffisante. Elle n'explique pas les dis- 

 tances énormes, vides de matière, qui séparent les 

 anneaux ; elle ne démontre pas pourquoi il n'y eut 

 qu'un seul centre de condensation par anneau ; malgré 

 les efforts faits pour l'expliquer, la rotation lente du 

 soleil autour de son axe ou la révolution de Phobos 

 2,5 plus rapide que la rotation de sa planète Mars, 

 sont incompatibles avec l'hypothèse.... Dans un autre 

 ordre d'idées, elle est impuissante pour expliquer cer- 

 tains faits géologiques (phénomène paléothermale).... 

 Enfin, inconsciemment anthropocentrique, elle ne tient 

 compte que des rotations qui font nos jours, nos saisons 



