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onl conduit les auteurs a reconnaître que, lorsque 

 le corps de l'homoie est en contact, pendant une 

 vingtaine de minutes avec de l'eau dont la tempé- 

 rature varie de o degré à 49/ degrés, la tempéra- 

 ture des muscles n'éprouve que de faibles varia- 

 tions ; mais ils font remarquer qu'un contact plus 

 prolongé pourrait donner des modifications plus 

 sensibles. 



Relativement à la seconde question, celle qui a 

 rapport a l'influence de la saignée sur la tempéra- 

 ture intérieu-e du corps , une première expérience 

 n'a pas montré de variations sensibles pendant ni 

 après une saignée assez forte pratiquée chez un 

 homme de quarante ans. Dans une seconde épreuve, 

 faite sur un chien de moyenne taille, qui avait 

 mangé peu d'heures auparavant, le résultat ne fut 

 pas plus significatif. Faut-il conclure de ces faits 

 que la circulation sanguine agit moins sur la tem- 

 pérature des tissus que l'influx nerveux? non; car 

 des expériences ultérieures ont prouvé que le sang 

 artériel, celui surtout qui parvient dans les ré- 

 seaux capillaires , exerce une influence directe sur 

 la température des tissus. 



Becquerel annonce que Prévost, de Genève, est 

 parvenu à aimanter des aiguilles de fer doux en 

 les plaçant très-près des nerfs, et perpendiculaire- 

 ment h la direction dans laquelle il supposait que 

 le courant électrique devait y cheminer. L'aiman- 

 tation a eu lieu au momentoù, en irritant la moelle 

 épinière , on détermine une contraction muscu- 

 laire clans l'animal. Cette expérience prouve l'i- 

 dentité du fluide nerveux et du fluide magnétique. 



Sellier, à l'occasion d'une lettre reçue il y a 

 quelque temps par l'Académie des sciences, et 

 dans laquelle on attribuait à un développement 

 d'action électrique le son que rendait au lever du 

 soleil la statue deMemnon, à Thèbes, adresse un 

 ensemble d'expériences qui tendent à montrer les 

 rapports qui existent , dans certaines circonstan- 

 ces , entre la production du son et le développe- 

 ment de l'électricité ; voici une de ses expériences : 

 en saupoudrant une plaque vibrante avec une pou- 

 dre siliceuse , celle-ci s'arrête sur les lignes noda- 

 les ; mais le contraire arrive en employant de la 

 colophane en poudre impalpable; les lignes noda- 

 les se vident , et les parties vibrantes se recouvrent 

 de résine. Considérons attentivement, dit l'au- 

 teur, cette dernière expérience; les lignes nodales 

 attirent le verre en poudre qui s'y accumule en 

 tourbillonnant; ces mêmes lignes se vident avec la 

 colophane qui les fuit au contraire en tourbillon- 

 nant, tandis que les sections intermédiaires (les 

 ventres ) s'y arrêtent ; ces dernières possèdent 

 donc l'électricité positive , et les premières l'élec- 

 tricité négative, d'où l'on peut tirer cette conclu- 

 sion, que dans un corps résonant, l'électricité se 

 fractionne. 



Masson, professeur de physique à Caen, adresse 

 une note sur les courans électriques supposés 

 transmis dans le vide. D'après les idées générale- 

 ment admises , que l'électricité statique est rete- 

 nue par l'air à la surface des corps conducteurs 

 isolés , et qu'elle se répand instantanément dans le 



vide, j'espérais, dit l'auteur, obtenir une vive lu- 

 mière en faisant arriver des courans très-puissans 

 dans le vide barométrique. Pour cela , je construi- 

 sis des baromètres à l'extrémité desquels je soudai 

 des fils de platine dont les extrémités pouvaient 

 facilement être approchées ou éloignées de la sur- 

 face du mercure ; je fis communiquer le fil de 

 platine et le mercure du baromètre avec les pôles 

 d'une pile; je fis varier le nombre des couples et 

 la dislance du fil au mercure , et je ne pus obte- 

 nir ni la moindre déviation d un galvanomètre 

 placé dans le circuit, ni la plus petite étincelle ou 

 lueur phosphorescente ; d'où je conclus i° que le 

 vide ne conduit pas les courans; 2 que l'électri- 

 cité de tension qui se manifeste par fattractioQ 

 des corps légers aux pôles des piles qui ont un 

 grand nombre d'élémens, est excessivement faible, 

 et ne paraît pas due h la même cause qui produit 

 l'effet dynamique; 3° qu'il est permis de douter 

 que les courans obtenus dans le vide par Davy et 

 Faraday se soient propagés sans le secours d'un 

 fil conducteur. 



Le même physicien propose, avec Breguet, les 

 rails des chemins de fer pour conducteurs des télé- 

 graphes électriques. Ici les courans électriques 

 sont produits par l'appareil de Pixii, appareil 

 formé d'aimans artificiels à rotation entourés de 

 6 à 7,000 pieds de fil de cuivre. On sait que ces 

 courans ont beaucoup d'analogie avec ceux de la 

 la bouteille de Leyde, et qu'ils sont très-aptes à 

 traverser les plus puissans obstacles. 



L'idée des télégraphes électriques n'est pas nou- 

 velle ; elle paraît être due a Wheastone. Sœmine- 

 ring et quelques autres ont parlé de ce mode parti- 

 culier de communication; mais, il faut le dire, 

 ces sortes de télégraphes, tout simples qu'ils sont 

 ( ils consistent eu de très-longs fils métalliques 

 communiquant d'une part avec une pile électri- 

 que , de l'autre avec quelques lettres de l'alpha- 

 bet , ou bien avec des mots ou des figures repré- 

 sentant des phrases), ne peuvent être d'une grande 

 exactitude et d'une parfaite régularité. 



Pehetan propose un nouveau système de ma- 

 chine à vapeur dit a rotation immédiate. Ce sys- 

 tème est fondé sur l'action impulsive d'un jet de 

 vapeur entraînant avec lui d'autres fluides élasti- 

 ques, et mettant une pièce mobile de rotation con- 

 venablement disposée pour absorber la plus grande 

 partie du mouvement de cette veine fluide. Le 

 temps et l'expérience jugeront de l'importance et 

 de la valeur réelles d'une machine qui est privée 

 de tout ajustement difficile, qui donne une com- 

 bustion complète, une économie de combustibles, 

 avec laquelle l'auteur prétend faire vingt lieues à 

 l'heure, etc. 



Callant , horloger, propose une pendule qui 

 peut enregistrer sur une feuille de papier toutes 

 les variations thermométriques , barométriques 

 et hygrométriques de l'atmosphère, et toutes les 

 heures comme le ferait un chronomètre ordinaire. 

 Le mécanisme de cette pendule consiste en un 

 flotteur porté par une colonne thermométrique et 

 une aiguille correspondant avec le flotteur. 



