Douzième année. 
Parîs, KSnianclie, 31 Août 1345. 
8° Semestre «T. 17. 
MIE S 
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES. 
L'Écno du moxde savant paraît le JECM et le DIM IWCHE de chaque semaine el forme par an 2 volumes de plus de l ,200 pages charun. On s'abonne 
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Oa rend compte des ouvrages et mémoires scientifiques, soit français, soit étrangers, qui sont adressés, sans frais, au bureau du Journal. 
SOMMAIRE. 
SCIENCES PHYSIQUES. — astronomie. — Pro- 
jection d'une étoile sur le limbe obscur de la lune 
au moment de son occultation ; Stevelly. 
SCIENCES NATURELLES. — géologie. — Sur 
les glaciers ( 2 e article ). — tératologie. — Sur 
un bouc à mamelles , tiés-développées tt laetifèrea ; 
lsid. GeoflYoy-Saint-Hilaiie. 
SCIENCES MÉDICALES ET PHYSIOLOGIQUES. 
— Pin biologie expérimentale. — Trou- 
bles dans l'équilibration, la station et la locomo- 
tion de? animaux après la section des parties mol- 
les de ta. nuque ; Longet ( suite et fin). — Uï- 
GIÈNE. — De la digestion. 
SCIENCES APPLIQUÉES. — physique appli- 
quée. — Cuivrage de l'acier p-ir voie galvanique. 
— Sur l'éclairage au moy< n de l'électric t î ; Wee- 
:kes (Suite et fin ). — chimie appliquée. — Im- 
pression des l'S us, etc., avec des poudres métalli- 
qius; Oveiend. — Observations r. lalives aux ap- 
plications de la glucose; Payen. — horticulture. 
— Observations snr l'eau des arro-emenls ; V. 
Pacquel. — agriculture. — Culture du riz de 
montagne à Alger ; Hardy. 
-SCIENCES HISTORIQUES. — archéologie. — 
i. Logis abhabal de fétêque de Castres, à. Caen ; ltay- 
mond Rordeaux. — Des funérailles chez les Ro- 
mains ; Lalapie. 
VARIÉTÉS. — etnolodie. — Caractère moral el 
intellectuel des Nouveuux-Zélandais; Marlin. 
BIBLIOGRAPHIE. 
FAITS DIVERS. 
SCIENCES PHYSIQUES. 
ASTRONOMIE. 
De la projection d'une étoile sur le limbe obscur 
de la lune au moment de son occultation ; par 
le professeur Stkvellv. 
Ce savant regarde ce phénomène comme 
le résultat de la diffraction. Déjà Newton, 
ayant remarqué que l'ombre d'un cheveu 
exposé à une foric lumière solaire, était 
plus large que le cheveu même, avait été 
conduit à étudier la loi de direction d'un 
rayon qui rase le Lord d'un corps , (el 
que la lame d'un canif placé en travers de 
l'ouverture pratiquée dans un volet pour 
laisser pénétrer un cône lumineux. La 
direction des rayons affecte d'abord la 
ligne droite comme à l'ordinaire ; mais, 
à une certaine dislance, elle devient in- 
clinée par rapport à l'ouverture, et celle 
des rayons les plus rapprochés forme une 
courbe dont la convexité est tournée vers 
cette ouverture. La théorie des vibrations 
nous conduit à pouvoir tracer ces courbes 
de l'espèce de l^/perbole et dont les 
asymptotes vont en s'écarlanl à partir du 
corps diffringent. Suivant le professeur 
Stevelly, le limbe obscur de la lune ferait 
pour nous l'effet de celle lame de canif, 
de ce corps diffringent, quant à la lu- 
Jtnière qui nous est envoyée par une étoile 
-Sxe ; il pense que nous apercevons l'é- 
toile sur la surface obscure de la lune, 
comme si celte étoile se trouvait en avant, 
et parce que la lumière ( envoyée par 
elle ), qui a pu au dernier moment raser 
le bord de la lune , s'est recourbée en 
une hyperbole dont la convexité était di- 
rigée vers celle planèle. 
SCIENCES NATURELLES. 
GÉOLOC1E. 
Sur les glaciers, sur leur formation et leur mou- 
vement. 
( a» article. ) 
II. Formation intérieure des glaciers. I — 
La glace de tous les glaciers est granuleu- 
se, même celle qui constitue une masse 
Irès-compacle. Si l'on place un bloc de 
celle dernière dans un air tiède, on voit 
se troubler sa transparence et se produire 
des fissures qui finissent par former com- 
me un réseau. Si l'action de la chaleur se 
prolonge pendant plus longtemps, les fis- 
sures s'élargissent, il en sort de l'eau et des 
bulles d'air, et par les lignes du réseau 
qu'elles constituent se trouvent circons- 
crits des grains d'environ un pouce de dia- 
mètre. Vers la limite inférieure du glacier, 
ces grains atteignent le maximum de gros- 
seur et ils vonl jusqu'à égaler les dimen- 
sions d'un œuf; à mesure qu'on s'élève, 
on les voit diminuer, et enlin ^vers l'ori- 
gine du glacier, ils ne dépassent pas le vo- 
lume d'un pois. Celte texture granuleuse 
a son origine dans le mode de formation 
du glacier lui-même. La neige fraîche- 
ment tombée perd , par l'évaporation cl 
parla fusion dans un air dont la tempéra- 
ture n'est guère au-dessus de zéro, toutes 
ses parties saillantes et se condense en 
forme de grains. Pendant le froid de la 
nuit qui descend, tous les jours de l'an- 
née, à quelques degrés au-dessous de zé- 
ro, la giLe grossit ces grains ; la chaleur 
du jour suivant aide elle-même à celte 
augmentation de volume, car elle les en- 
toure d'une couche d'eau de fusion qui 
repasse la nuit à l'état de glace. Sur ces 
grains, il tombe ensuite de la neige fraî- 
che qui prend également peu-à-peu la 
forme granuleuse, et dont les grains gros- 
sissent aussi, de même que ceux situés plus 
profondétnent en partie par l'eau de fu- 
sion, en parlie par celle des pluies. Il ré- 
sulte de là que les grains de glace gros- 
sissent de couche en couche, à mesure 
qu'on les examine plus profondément , 
jusqu'à ce qu'enfin, à la profondeur de 
quelques mètres, ils se réunissent et pas- 
sant peu-à-peu à la forme de glaciers. La 
masse glacée prend celle dernière forme 
compacte en partie par l'effet du poids 
qui pèse sur elle , en parlie par la' con- 
gélation de l'eau qui s'est infiltrée ; et sa 
formation granuleuse ne redevient visible 
que par l'effet de la fusion. L'action de 
l'eau chaude ne peut servir à la manifes- 
ter. Un bloc de glace de glacier mis dans 
l'eau ne se fond qu'à la surface el unifor- 
mément, sans que la masse perce pour cela 
ni son brillant ni sa transparence. Il en 
est de même lorsque de l'eau de fusion 
coule sur le glacier, elle ne fond que la 
couche superficielle ; au contraire, l'air 
chaud dissocie cl fond celte masse glacée 
jusqu'à six pieds de profondeur. La fusion 
déterminée de celte manière n'est pas sim- 
plement mécanique , elle se combine plu- 
tôt avec des influences chimiques quiamè- 
nent une évaporalion très remarquable. 
Ainsi un bloc de glace de glacier qu'on 
avait mis sur un plateau de balance, subit 
une diminution de poids très-notable sans 
que l'on vit la moindre trace d'eau de fu- 
sion. 
Un phénomène Irès-inléressant que pré- 
sentent les glaciers, est celui des fissures 
et des crevasses. Elles naissent pendant les 
journées chaudes d'été, et leur production: 
se manifeste par un bruit particulier. La 
surface du glacier tremble, se divise tf 
forme une fissure qui n'a guère d'abord 
que quelques lignes de largeur, 2-5 pieds 
de profondeur et 5-io pieds de longueur. 
Bientôt l'ébranlement se reproduit, la fis- 
sure s'élargit, se creuse et s'allonge jus- 
qu'à former une tranchée. Si l'on exami- 
ne la crevasse, on voit qu'elle ne pénétre 
pas plus profondément que la désagréga- 
tion de la glace. Elle est toujours plus lar- 
ge à son orifice, et va en rétrécissant vers 
le fond. Un réseau de fissures capillaires 
pénètre dans la masse sur les parois de la 
crevasse plus profondément qu'à la surfa- 
ce du glacier, et s'étend d'autaut plus que 
la crevasse s'élargit et se creuse davantage. 
Cet effet est très naturel, puisque l'air ex- 
térieur plus chaud, agit constamment sur 
les côtés mis à nu el augmente l'évapora- 
tion ainsi que la dissociation. Ordinaire- 
ment, dans l'espace de quelques semaines, 
la crevasse a plusieurs pieds de largeur et 
cinquante pieds de profondeur; en au- 
tomne, il arrive quelquefois qu'elle tra- 
verse toute l'épaisseur du glacier. Lors- 
qu'une crevasse s'est produite sur un point, 
d'aulres, pour l'ordinaire, ne tardent pas 
à se former , à tous les 6-io pieds. Ces 
crevasses sont parallèles entre elles , et 
perpendiculaires à la ligne selon laquelle 
s'opère la marche du glacier, c'est à-dire 
à la direction delà vallée. Il est rare qu'el- 
les régnent sur toute la largeur du glacier ; 
