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SÉANCE OU 15 31A RS 18/l7. 
Le 10 juillet, à six heures cin- Température au fond pendant 
quante-sept minutes du soir, six une grande éruption, 115°. 
heures après une grande éruption : 
hauteur de la colonne d’eau au- 
dessus du fond, 10 mètres. 
Températures. Hauteurs. 
99°,9 10"\00 
99°,9 .... 8 ra ,85 
113°,7 4 m ,65 
113°,9 0 m ,35 
fond. 
Température moyenne, 105°,27 
Le point d’ébullition d’une colonne d’eau d’une hauteur égale à 
celle du Strokkur, serait à sa base de 120°,0/i3. 
Le maximum trouvé est de 115° ; c’est donc une différence avec 
le point d’ébullition de 5°,043. 
Ainsi, comme au grand Grand-Geysir, la colonne qui remplit 
la canal du Strokkur ne bout pas à sa partie inférieure ; l’explica¬ 
tion donnée pour la première de ces sources jaillissantes s’appli¬ 
que donc également à la seconde. 
M. Martins demande si l’explication de M. Descloizeaux dif¬ 
fère de celle de M. Lottin. 
M. Descloizeaux répond que M. Lottin n’a fait que répéter 
ce qu’a dit Mackensie. 
A la suite de la communication do M. Descloizeaux, M. An¬ 
gelot exprime l’opinion que, dans les canaux sinueux et les 
cavernes servant de conduits ou de réservoirs aux eaux des 
Geysers, l’accumulation des vapeurs d’eau n’est que la consé¬ 
quence de l’équilibre existant dans l’eau entre les températures 
et les pressions supportées, et de l’addition à chaque instant 
d’une nouvelle quantité de chaleur. L’équilibre, dans l’eau, 
des températures avec les pressions supportées est la loi géné¬ 
rale, non seulement des Geysers et autres sources jaillis¬ 
santes d’Islande, mais ce doit être celle de toutes les sources 
bouillantes dans tous les pays; et cela , quelle que soit la source 
de chaleur; que ce soit des roches fortement échauffées, ou 
môme des matières minérales liquides à de grandes profon¬ 
deurs , pourvu toutefois que cette source de chaleur soit suf¬ 
fisante et placée par en-bas ; ce qui est ici le cas le plus probable. 
