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dupai, en l’enfonçant à côté de ceux-ci, et ensuite à coups de tête 
de pioche. 
Le quatrième cep reçut, également répartis en trois trous, 
i 80 centimètres cubes; 
Le cinquième, 3 o centimètres cubes seulement. 
On boucha les trous comme ci-dessus. 
Par précaution, toujours dans le but d’empêcher le plus possible 
l’évaporation du produit, on ramena la terre au pied des ceps et 
on la tassa fortement avec les pieds. Le sol était assez frais. 
Cette expérience, au premier abord, semblait faite dans de 
très-bonnes conditions, et il était tout naturel de supposer que les 
vapeurs toxiques devaient se répandre dans tout le terrain inlecte; 
s’il en était ainsi, le succès était assuré. 
En effet, dans le cas des trois premiers ceps, les i o 5 centimètres 
cubes de sulfure devaient fournir 4 o litres de vapeur. Or, en sup¬ 
posant que la substance dût agir dans i mètre cube de terre, que 
le vide de ce volume de terre fût de 4oo litres, que l’évaporation 
durât trois jours; et enfin que l’air du sol lût sans mouvement, 
on pouvait donc avoir une atmosphère formée de i partie de va¬ 
peur de sulfure de carbone pour 10 d’air, c’est-à-dire un milieu 
capable de tuer le Phylloxéra en quelques minutes. 
Malheureusement pour la question qui nous occupe, les choses 
ne se passent pas ainsi; l’air du sol se renouvelle; à défaut de docu¬ 
ments sur ce sujet, si nous supposons que le fait ait lieu seule¬ 
ment cinq fois par jour, nous aurons nos 4o litres de vapeur ré¬ 
pandus dans 6000 litres d’air, soit une atmosphère au laquelle 
serait encore toxique. Mais on comprendra combien on peut facile¬ 
ment atteindre la limite où elle n’est plus nuisible au Phylloxéra. 
De plus, la diffusion ne se fait pas partout également dans le 
sol; il y a souvent des fissures, des veines plus tendres, plus po¬ 
reuses, qui contribuent à répartir inégalement les vapeurs anti- 
phylloxériques. 
Si, d’un autre côté, on veut forcer la dose, dans le but de parer 
aux causes d’affaiblissement que nous venons de signaler, on tue 
