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tement évasée en bas, quelle est la force qui soutient le 
liquide au-dessus du niveau, attendu que la tension qui 
règne sur le contour intérieur 2zr du tube en c ne fait 
équilibre qu’au poids de la colonne liquide ayant A pour 
hauteur et pour base la section droite tr? du tube au même 
point c’. 
La chose est bien simple : la traction opérée au som- 
met c’, vers le haut, produit précisément, dans toutes les 
tranches horizontales maintenues au-dessus du niveau, le 
même état de succion que dans le cas de l’éprouvette ren- 
versée ; en effet, sur l’unité de surface en c', la pression est 
égale à la pression atmosphérique, moins le poids Ad du 
liquide; à une distance quelconque k’<h du niveau, la 
pression est P— hò + (h — h')ò = P — h'd ; or, il suffit 
que la pression d’un ou de plusieurs éléments d’une même 
tranche horizontale doive, pour l'équilibre, affecter une 
valeur déterminée, pour que tous les autres éléments de 
cetle tranche éprouvent la même pression : il s'ensuit que si - 
la portion capillaire au-dessous de c’ comprend un nombre 
suffisant de tranches, l'équilibre du liquide sur chacune de 
ces tranches ne sera point troublé si les tranches inférieures 
deviennent beaucoup plus étendues: en chacune de ces 
dernières, la pression sera P — 2,9, h, étant la distance 
verticale au niveau. 
9. Pour vérifier cette conclusion par l'expérience, j'ai 
opéré comme il suit : un tube de verre ayant 12 millimètres 
de diamètre a été fermé à l’un des bouts par un bouchon 
de liège percé d’une ouverture très étroite, destinée à 
livrer passage à un tube extrémement fin, ayant au plus 
0== 50 de diamètre moyen intérieur (tig. 7); le bouchon a 
été ensuite couvert de cire à cacheter, pour que le tube 
fût parfaitement fixé dans le liège et que ce dernier fût 
