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serait alors uniformément bombardé dans toutes les direc- 
tions, et tous les météores y convergeraient avec une 
égale vitesse. Dans le second cas, on peut au moyen de la 
même sphère représenter exactement le mouvement rela- 
tif , en supposant le point bombardé immobile, pourvu 
qu’avec la vitesse de chaque météore, vitesse normale à 
la surface sphérique, on compose une vitesse égale et de 
sens contraire à celle qui anime réellement le point bom- 
bardé. Dans cette représentation, tous les météores partis 
uniformément de la surface convergent encore; mais le 
point de convergence n’est plus le centre de la sphère, 
c’est un point situé derrière lui sur la direction du mou- 
vement de translation, à une distance qui représente la 
vitesse de ce mouvement comme le rayon de la sphère 
représente la vitesse propre des météores. Ce point, 
par conséquent, ne sera plus bombardé uniformément de 
toutes les directions : une même étendue angulaire de la 
surface sphérique sera d’autant plus grande superficielle- 
ment et, par suite, lui enverra d’autant plus de projectiles 
quelle sera plus éloignée de lui ; et, comme la situation 
la plus éloignée se trouve à l’avant sur la direction même 
du mouvement de translation, c’est de ce dernier point et 
des régions voisines que le bombardement sera le plus 
actif. Ce point important a reçu le nom d'apex ou point 
de mire. 
Si maintenant nous faisons coïncider le centre de la 
Terre avec le point bombardé, il est évident que le lieu 
qui aura l'apex à son zénith recevra plus de météores 
que tous les autres ; et qu’une région quelconque en 
recevra d’autant plus que l’apex sera plus élevé au-dessus 
de son horizon. Or, d’après la manière dont la Terre se 
meut sur son orbite à peu près circulaire et autour de son 
axe de rotation, il est aisé de voir que notre apex sera 
toujours situé sur l’écliptique, à l’ouest du Soleil et à près 
décidé celui-ci. Il précédera donc le Soleil de six heures 
dans le mouvement diurne et le suivra de trois mois dans 
