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i° La proportion d’eau qui atteint une nappe aquifère 
N placée à la profondeur correspondant à l’expérience. 
2 ° La vitesse d’alimentation de la nappe. 
3° La variation du coefficient d’absorption avec la façon 
dont a eu lieu la précipitation atmosphérique. 
4° L’abaissement du niveau de la nappe aquifère en 
dessous de l’exutoire E ; ce qui montrerait quelle propor¬ 
tion d’eau la nappe peut perdre pendant une période de 
sécheresse, soit par ascension superficielle, soit par circu¬ 
lation d’air dans le terrain. 
Cependant, cet appareil n’est pas complet, il ne peimet 
pas d’évaluer : a) l’importance et la rapidité des condensa¬ 
tions d’eau à la surface du sol ; comme je l’ai fait remarquer, 
la quantité d’eau ainsi absorbée par un terrain peut être 
assez importante; b) l’importance et le processus de l’éva¬ 
poration de l’eau après que celle-ci a atteint le sol. 
Le perméomètre II (fig. 5) permettra d’évaluer ces divers 
facteurs et de se rendre compte de tous les échanges d’eau 
entre l’atmosphère et les terrains de diverses natures. 
Les chicanes F ont pour but d’éviter l’enregistrement 
des mouvements brusques de l’appareil, qui pourraient 
être occasionnés par des coups de vent plongeants. 
Les chicanes H supprimeront, en grande partie, l’in¬ 
fluence des parois. 
Grâce à l’eau dans laquelle plonge le cylindre mobile, 
le terrain expérimenté sera toujours à la même tempéra¬ 
ture que le terrain avoisinant. 
Les niveaux de la nappe aquifère, observés par le puits A , 
et les hauteurs d’eau, marquées par le flotteur J9, comparés 
avec les diagrammes obtenus par l’appareil I, permettront, 
en faisant abstraction des condensations enregistrées par 
le flotteur B, de se rendre compte de l’influence drainante 
des parois du vase, et de l’influence des terres rapportées. 
