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Si les volumes géométriques forment des repères abstraits 
exactement connus, auxquels nous pouvons comparer les soli- 
des réels formés de matière, les lois mécaniques édifiées sur la 
longueur et sur le temps, constituent des étalons rigoureux 
auxquels on peut comparer les propriétés des diverses sortes 
de matières, comme l'on compare aux surfaces et aux volumes 
géométriques, les formes réelles des corps naturels ou façonnés 
par l'industrie. 
En un mot, appliquer les lois de la mécanique aux masses 
ou à leurs éléments, les molécules, c'est supposer que le milieu 
qui les relie est le vide absolu, le vide de substance, l'espace 
pur; c'est remplacer le milieu par l'espace qu'il occupe; c'est 
abstraire la matière qui transmet l'énergie. 
Les faits mécaniques prévus par la théorie ne peuvent donc 
être assimilés aux phénomènes quels qu'ils soient, que si le 
milieu est sensiblement inaltérant, et, les applications des for- 
mules de la mécanique rationnelle à ces phénomènes seront 
d'autant plus approchées que le milieu dans lequel ils se pro- 
duiront, sera moins altérant pour le mode d'énergie qu'il pro- 
page. 
C'est en raison de la ténuité et de l'inaltérance très approchée 
de l'éther interplanétaire, qui transmet la gravité, que les phé- 
nomènes de gravitation se rapprochent presque rigoureusement 
de la loi de l'inverse du carré de la distance. 
Les phénomènes lumineux et électriques dus à l'éther électro- 
optique s'écartent plus des lois de la dynamologie que les mou- 
vements de gravitation des planètes, parce que l'éther dans 
lequel ils se produisent est moins ténu et plus altérant que 
l'éther gravifique. 
Les phénomènes de la chute des corps s'en éloignent en 
raison de la résistance de l'air dans lequel se meuvent les 
corps pesants. 
Quant aux phénomènes moléculaires, ils ne peuvent suivre, 
même approximativement, les lois de la mécanique, en raison 
de la grande densité et de l'altérance du milieu interatomique 
par rapport à l'éther gravifique. 
Appliquer les formules de la dynamologie à la théorie mole- 
