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Celles — là ne peuvent donc être regardées comme ayant 

 des feuilles accolées à la tige. La charnière prise en con- 

 sidération ne sert ici qua diminuer l'angle h, qui se retrouve 

 en ployant ou en découpant celte charnière, de manière à 

 joindre les bords des découpures. D'ailleurs cet angle est tou- 

 jours fort petit, même le jeu de la charnière ne le rendant pas 

 toujours appréciable. — La même chose peut se dire de toutes 

 les Graminées à feuilles parallélinerves, et comme ces feuil- 

 les occupent entièrement le pourtour de la lige, nous avons 



tang */ 2 cos b, équation qui correspond parfaite- 



ment avec les données de l'observation. 



Soit b<90°, l'angle formé parles nerfs latéraux, reste- 

 raient 0°, mais tels ne seraient pas les angles formés par 

 les autres nerfs: la feuille horizontale aurait les nerfs di- 

 vergents dans toutes les directions, et à mesure que l'angle 

 b grandirait , les nerfs formeraient ensemble un cône , de 

 moins en moins évasé, jusqu'au cylindre, qui est la forme 

 de la feuille verticale et accolée à la tige, ou bien le lim- 

 be linéaire et parallélinerve, provenant de ce cylindre par 

 fendement — et ceci est le cas de nos Graminées. 



Le tableau VI nous fait voir que le calcul concorde gé- 

 néralement avec l'observation, qui a été faite sur un grand 

 nombre d'exemplaires vivants , pour chaque espèce. C'est 

 surtout en déterminant l'angle foliaire que nous avons trou- 

 vé des difficultés: on peut voir, du reste, que l'angle ner- 

 vataire ne surpasse guère celui de divergence, que dans la plu- 

 part des cas, au contraire «>a, ce qui concorde parfaitement 

 avec notre règle, puisque l'angle foliaire est rarement 0°. 



Nous ferons remarquer ici que dans le cas où la dé- 

 viation des limbes de 0° est peu sensible, la détermination 

 de b est la plus difficile; mais aussi dans ces cas la dé- 

 termination de cet angle n'est pas absolument nécessaire, 

 puisque la variation des lignes trigonomé triques s'opère 



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