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des quantités absolues de sels plus fortes dans les liquides plus concentrés 

 que dans les autres, et il n'est pas rare que cet excès absorbé soit propor- 

 tionnel à la concentration. 



Il résulte de tout ceci qu'on peut forcer, pour ainsi dire, l'absorption 

 des sels par les racines. 



M. Knop a déjà fait observer, dans des communications précédentes, que 

 les végétaux dicotylédones s'accommodent très-bien d'une solution étendue 

 de 0,5 à 2 pour 1000, tandis que les monocotylédonés se développent 

 mieux dans des liquides d'une concentration de 2 à 5 pour 1000. 



On réussit sans difficulté à élever des plantes normalement et vigou- 

 reusement développées dans des solutions de composition appropriée ; 

 autre chose est d'interpréter les phénomènes que la plante offre dans le 

 cours de sa végétation. Le poids de la récolle, la floraison, la fructification, 

 dépendent à tel point des changements de température et d'insolation, 

 qu'on ne peut être assez réservé dans les conclusions relatives à l'influence 

 des liquides nourriciers. Ce n'est qu'après avoir vu se présenter les mêmes 

 phénomènes pendant plusieurs années qu'on peut se prononcer avec 

 quelque certitude sur les résultats négatifs, surtout si l'on a fait des essais 

 comparatifs avec différentes solutions. Les résultats positifs s'interprètent 

 sans difficulté et fournissent immédiatement de bonnes conclusions. 



Les expériences d'une seule année ne donnent donc que peu de résultats 

 certains, et M. Knop rattache ses expériences de 1874 à deux autres séries 

 qu'il avait faites auparavant. 



Quelques mots maintenant sur la composition quantitative et qualitative 

 des liqueurs employées par MM. Knop et Dworzak. 



Dans ses premiers essais, M. Knop avait planté un Maïs, d'abord dans 

 une solution étendue, ensuite dans une solution plus concentrée, et enfin 

 dans l'eau distillée. Cette plante a produit un épi avec 140 grains normale- 

 ment développés ; elle a évaporé 5,5 litres d'eau et elle a absorbé 4 9 ',1103 

 de sels minéraux, savoir : 1,0534 de chaux, 0,2189 de magnésie, 1,7454 

 de potasse, 0,5730 d'acide phosphorique, et 0,5196 d'acide sulfurique. 

 L'acide azotique n'a pas été dosé. Un autre essai sur 12 Graminées, 3 pieds 

 de Blé et autant de Seigle, d'Avoine et d'Orge, devait décider la question 

 si l'on pourrait trouver une solution qui fût absorbée par la plante sans 

 changement de concentration. Dans ce but, la solution a dû être changée 

 très-souvent, de sorte qu'on ne peut pas donner en chiffres une compo- 

 sition quantitative et qualitative déterminée. L'expérience a plutôt montré 

 qu'il n'existe pas de solution semblable, mais qu'on en approche beaucoup 

 en donnant à la plante une petite quantité de phosphate de fer, quatre 

 parties en poids d'azotate de chaux, une partie d'azotate de potasse, une 

 partie de sulfate de magnésie et une partie de phosphate acide de potasse 

 (les deux derniers anhydres). C'est cette solution qui a été employée le 

 plus souvent par MM. Knop et Dworzak. La solution A renfermait quatre 



