REGEL DES GLACIERS. 
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Placé entre ces deux zéros le glacier ne peut tirer ni du sol, ni de 
sa couverture, le calorique nécessaire à sa fonte. Sa masse reste 
indifférente entre — 0 et -f- 0°. Sa plasticité pourra sans doute va¬ 
rier selon qu’elle s’approchera davantage du 1 er ou du 2 me . 
Il ne se transformera toutefois en eau que très lentement et en 
proportion : 
1 0 Du calorique que l’athmosphère parvient à lui livrer çà ou là ; 
2° De celui que les eaux de pluie et de fusion, toujours fort 
près de zéro, lui apportent; 
3° De la faible quantité que le lit sur lequel il repose peut lui 
procurer incessamment. 
On pourrait se demander à quel point de l’échelle thermomé¬ 
trique commence la plasticité de la glace? Est-elle limitée entre le 
— 0 et le -f- 0°, ou bien se montre-elle déjà en-dessous du 1 er ? 
Je l’ignore : la plasticité de ce corps n’étant guère qu’un phéno¬ 
mène de masses, il sera fort difficile de répondre. La grande fra¬ 
gilité, même à zéro, ferait supposer que son état plastique ne se 
montre qu’à un point très rapproché de celui de la fusion. 
Les déductions qui précèdent ne sont au reste que la consé¬ 
quence ou le développement des conclusions auxquelles M. le 
professeur Person est arrivé, dans ses remarquables travaux sur 
la fusion des corps solides. Ce célèbre physicien établit en effet 
que la fusion ne s’opère pas brusquement et qu’entre elle et l’état 
solide existe constamment un état pâteux (plastique) qui corres¬ 
pond à une échelle thermométrique très longue ou très brève, 
suivant les corps. 
Concluons enfin qu’il serait fort à propos de bannir du langage 
scientifique l’expression de regel appliquée à l’état plastique de la 
glace. Elle donne du phénomène une idée entièrement fausse, 
puisqu’elleimplique, non point une augmentation de calorique, mais 
une diminution et que nous venons de voir que la plasticité pour 
la glace comme pour les résines ou les métaux, se produit sous 
l’action d’une accumulation de calorique thermométrique ou 
latent. 
