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unique. Gomme la surface de l’eau était le plus souvent 
un peu agitée, une partie des rayons réfléchis venaient 
d’une région du lac beaucoup plus éloignée et ils subis¬ 
saient par conséquent une absorption plus grande que 
celle qui résulterait seulement de la distance D. On voit 
immédiatement que, par cette circonstance, l’état de la 
surface du lac doit influer sur la forme de la courbe qui 
représente la relation entre la chaleur réfléchie et la hau¬ 
teur du soleil. Par un lac parfaitement calme, la couche 
d’air traversée demeure faible ; même lorsque le soleil est 
bas sur l’horizon. Par un lac agité, les rayons qui attei¬ 
gnent les instruments se sont réfléchis, en partie, dans 
des points beaucoup plus éloignés, très variables suivant 
la hauteur du soleil, et avant d’arriver aux thermomètres 
ils subissent une absorbtion en traversant les couches d’air 
assez riches en vapeur d’eau qui recouvrent le lac. L’in¬ 
fluence dont il est ici question a pu avoir une importance 
qu’il me paraît impossible d’évaluer; mais on comprend 
que les courbes des planches II et III ne pouvaient se 
trouver ni bien régulières ni bien concordantes, puisque 
l’élément qu’elles représentent dépend d’un facteur aussi 
variable que l’état de la surface de l’eau. 
Dans les stations plus éloignées du lac, telles que le 
Dézaley, Rivaz, etc., la chaleur réfléchie avait un chemin 
encore plus long à franchir entre la surface de l’eau et 
les appareils. Pour de faibles hauteurs du soleil, cette 
distance devenait considérable. Elle a souvent dépassé 
1000 mètres d’après les nombres des colonnes D ; en 
réalité, elle était le plus souvent encore bien plus grande 
que ne l’indiquent ces nombres mêmes, parce que la ré¬ 
flexion provenait d’une traînée due à une surface frisson¬ 
nante. On comprend qu’alors l’absorption produite par 
