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dont le pourtour était divisé en loo parties égales, ce 
qui nous permettait d’évaluer les hauteurs de la pointe à 
partir du sol en deux-centièmes de millimètre. Le disque 
lui-même était divisé en cercles concentriques écartés les 
uns des autres de millimètre en millimètre. 
La manière d’opérer est manifeste. Les deux disques 
étant fixés <à leur colonne, on relève la pointe jusqu’à la. 
mettre en contact avec le disque supérieur : on mesure 
ainsi la distance des deux disques ; on écarte horizontale- 
ment le disque P, puis on met le sol et le nuage en com- 
munication, l’un avec le pôle positif, l’autre avec le pôle 
négatif d’une machine deVoss, de Wimshurst ou de Holtz. 
Des étincelles partent entre le disque supérieur et la 
pointe; on abaisse celle-ci et on continue à l’abaisser 
jusqu’au moment où l’étincelle quitte la pointe pour 
frapper le disque inférieur. On note alors le point frappé, 
et l’on mesure sa distance à la base de la pointe, tout en 
notant la hauteur de la pointe elle-même. Après avoir 
approché le disque supérieur, on abaisse encore la pointe ; 
on prend les mesures nouvelles, et ainsi de suite. 
Après chaque expérience, la pointe étant arrivée dans 
sa position la plus basse, on la remontait, en écartant le 
nuage, et on repassait ainsi, en sens inverse, par toutes les 
positions observées, notant toujours les mêmes mesures. 
Cette contre-expérience donnait à la fin une nouvelle 
évaluation de la distance des deux disques. 
Une première série d’expériences nous montra que K 
variait avec la forme du disque supérieur, et par suite 
avec la tension électrique aux différents points de sa sur- 
face; cela devait être. En outre, à plusieurs reprises, les 
mouvements horizontaux imprimés au disque supérieur 
avaient fini par le déplacer dans le sens de la verticale : 
les mesures de la distance des deux disques, au commen- 
cement et à la fin de l’expérience, ne concordaient pas. 
Nous avons donc modifié l’appareil. 
Dans cette seconde disposition (fig. 8), le nuage est 
