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l'intensité lumineuse pendant les expériences. On prenait pour 

 abscisses ies temps et pour ordonnées les quantités d'eau tran- 

 spirées par minute ou par heure, ou l'état hygrométrique de 

 l'air. On vit bientôt que la courbe de transpiration marche 

 beaucoup plus avec la courbe de dessiccation de l'air obtenue 

 en prenant le complément à 100 de l'humidité relative qu'avec 

 la courbe actinomélrique. La conclusion ne pouvait être dou- 

 teuse : c'est que la transpiration est fonction de l'état hygro- 

 métrique de l'air. Mais quelle est la forme de cette fonction? 



Si l'on représente graphiquement les essais dans l'air sec. 

 des 21 août et 8 décembre 1877, en prenant les températures 

 pour abscisses et les poids d'eau transpirée pour ordonnées, 

 puis la courbe de la tension de la vapeur à ces mêmes tem- 

 pératures, on trouve que la courbe des tensions et la courbe 

 des évaporations sont sensiblement parallèles : il suit delà que 

 dans ces essais la transpiration est fonction de la tension de 

 vapeur aux températures considérées et conséquemment fonc- 

 tion de ces températures. Il résulte de là aussi que la courbe 

 représentative de l'évaporation devient une ligne sensiblement 

 droite, si l'on prend les tensions de vapeur d'eau pour abscisses 

 et lesquantités d'eau transpirée pour ordonnées ; son équation 

 générale sera : 



E = «F+c. 



E, quantité d'eau évaporée. 



a, coefficient variable dans chaque expérience. 

 c, constante. 



F, tension de la vapeur aux diverses températures de l'ex- 

 périence. 



Avant d'aller plus loin, il est bon de faire quelques re- 

 marques. Les observations ont toutes été intermittentes; on 

 ne peut donc s'attendre à voir les transpirations s'accroissant 

 •ou décroissant régulièrement, c'est-à-dire variant avec conti- 

 nuité. En effet, il peut se faire, par exemple, que pendant un 

 certain temps la plante et l'atmosphère ambiante s'étaient 

 trouvées à la température t, il s'évapore une quantité d'eau 



