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y arriver, il forme le circuit extérieur de la pile d’un fil de platine par- 
faitement décapé, et il emploie comme globule une dissolution faible de 
vitriol bleu. L’électrode négative traverse le globule de part en part et 
arrive au contact de la lame. Le courant est donc fermé et la pile active. 
Dès lors, le globule agit comme un électrolyte et le métal se porte sur 
le fil de platine, en tous les points où celui-ci est en contact immédiat 
avec le liquide. Après l’expérience, l’extrémité du fil de platine, sur une 
hauteur assez considérable, est parfaitement intacte; un peu plus haut, 
elle est entourée d’un manchon de cuivre dont la largeur est précisé- 
ment égale à l’épaisseur du globule. En mesurant la hauteur de l’anneau 
demeuré intact et que le cuivre n’a pas recouvert, on obtient la distance 
cherchée. « On a reconnu ainsi que généralement -il n’y a de contact ni 
constant, ni périodique, entre le liquide et le métal : l’intervalle égal à 
0 mm l environ, croit avec la température du métal jusqu’à une certaine 
limite. » 
Enfin, M. Hesehus a mesuré la température des sphéroïdes en faisant 
usage d’un élément thermo-électrique. Ces températures oscillent, sui- 
vant les circonstances, entre des limites assez distantes ; mais générale- 
ment elles s’approchent de 96° et 97°. 
On sait que M. Berger, en étudiant les globules de plus de 500 grammes, 
avait vu le thermomètre qu’il y plongeait s’élever à 90° et 98°. Ces résul- 
tats s’accordent parfaitement. 
Il est aisé de voir que la plupart des expériences sur l’état sphéroïdal 
des liquides peuvent se répéter avec l’appareil de M. Hesehus. Une 
seule, la plus intéressante peut-être, demanderait une légère modifica- 
tion du dispositif. C’est celle où, au milieu du globule déjà suspendu sur 
la plaque chauffée, on introduit un petit cylindre métallique, porté lui- 
même à l’incandescence ; le globule se transforme en un anneau qui rap- 
pelle les anneaux de Saturne, ou mieux encore, les anneaux des belles 
expériences de M. Plateau. Si l’on met simultanément la plaque et le 
cylindre en communication avec l’un des pôles de la pile, et le sphéroïde 
avec l’autre pôle, le galvanomètre ne devra subir aucune déviation. 
M. Favéa proposé dernièrement à l’Institut de France une explication 
nouvelle des phénomènes de l’état sphéroïdal. La voici, dans les termes 
mêmes dont s’est servi l’auteur (1). 
« Le métal échauffé émet de la chaleur rayonnante, c’est-à-dire qu’il 
imprime à l’éther des ondes qui se propagent avec rapidité. Ce mouve- 
ment agissant de bas en haut, contrebalance celui qui est dû à la pesan- 
teur de l’eau. Les bords du globule s’éloignant du métal deviennent plus 
minces, par conséquent moins lourds, et ils conservent une forme ar- 
rondie. 
» La distance qui séparera l’eau du globule (2) dépendra, à tout instant, 
de la force vive développée par l’éther; elle augmentera donc, toutes 
(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences. Avril 1877. 
(2) N’est-ce pas de la capsule qu’il faut lire ? 
