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Il est clair que pour toutes les nappes planétaires 

 les points de dissyniétrie sont répartis unilatéralement. 

 L'étude des faits prouve qu'ils sont répartis sur la ligne 

 d'intersection (OX) du plan de l'écliptique et d'un plan 

 perpendiculaire à cette dernière et contenant la direction 

 (OZ) de l'apex (ZOX = 28°). 



Les vibrations des tourbillons planétaires produiront 

 à leur tour des nappes satellitaires. 



Enfin, vérification importante de l'hypothèse dualiste, 

 l'angle a sous lequel chaque nappe rencontre la hgne 

 OX est égal aux inclinaisons a des axes planétaires 

 d'où seconde loi du système solaire, plus importante que 

 la première pour la connaissance de ses origines, car 

 elle permet de calculer le coefficient de la résistance à 

 la translation (^ ; K = 9,8407) et de souder par le 

 fait même la nébuleuse dans le temps et dans l'espace 

 (Vitesse initiale de T = 75000 km. sec. soit Vi V de 

 la lumière ; épaisseur de N du point de choc à l'éclip- 

 tique = 81 unités astronomiques ou distance du soleil 

 à la terre). 



La théorie de la première loi montre que les nappes 

 (X) augmentent de vitesse angulaire jusque vers la dis- 

 tance 17 (X13) pour les nappes planétaires, d'où par- 

 tage de la nébuleuse en deux régions : interne à X13 

 — région des rotations directes, externe à X^g — région 

 rétrograde. 



En général tm noyau tourhillonnaire qui nait dans 

 une nappe n'a pas de sens de révolution déterminé 

 (expHcation de la rotation lente des astres centraux dans 

 les systèmes) ; il peut aussi bien obéir à l'impulsion de 

 la nappe (supposée de sens direct) qu'à celle de la 

 vitesse de la nébuleuse (sens rétrograde). Il y aura 

 ainsi des satellites (et sans doute des planètes) à révo- 



