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Autres conséquences de la Massivité. — Par suite de la 
relativité de la Masse, TÉnergie cinétique cesse d'être une 
grandeur absolue dans l'Espace. 
Lorsque, comme dans le champ gravifîque, la forme d'Éner- 
gie se conserve, et que, ni la grandeur, ni le mouvement du 
satellite n'influent sur le Phénomène, on constate la loi de 
réquipartition, par suite de l'identité du statique et du dyna- 
mique. 
La température, au lieu de demeurer une grandeur indé- 
pendante, devient aisément une fonction potentielle, si, 
conformément à la théorie cinétique des gaz, elle est homo- 
gène au carré d'une vitesse. 
Il en résulte que la mystérieuse Entropie devient propor- 
tionnelle à la Masse, ce qui est en parfaite harmonie avec 
la conservation de l'Entropie dans les cycles réversibles, et 
explique physiquement son accroissement dans les cycles 
thermiques irréversibles, puisque, pour contenir une Énergie 
déterminée, il faut une Masse d'autant plus grande que le 
potentiel est faible. C'est là une vérité de bon sens, autrement 
intéressante que l'entité métaphysique de Glausius. 
La constante de Wien, qui est le produit de la longueur 
d'onde d'une radiation monochromatique par sa température 
absolue, est un nombre constant, par ce qu'il mesure la Mas- 
sivité du noyau central de la molécule lumineuse. Le produit 
L. L^T~^=t=L^T" est, en effet, homogène à une Masse. 
Le produit M S de la Massivité par la Spécivité est homo- 
gène à l'action de Maupertuis et au produit de l'Énergie par 
le Temps pendant lequel elle a été dépensée ou produite. La 
variation de ce produit avec les milieux et la vitesse des 
mouvements moléculaires fournit une explication physique 
et directe des quanta de Planck, qui demeurent mystérieux 
pour la mécanique classique, malgré l'introduction du Concept 
d'Entropie de l'Énergie, dont l'objectivation est tout aussi 
impossible, que la représentation concrète de l'Entropie ther- 
