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du tableau S). On voit des températures plus élevées cor¬ 
respondre tantôt à un excès de pression plus grand, tan¬ 
tôt à un excès moins grand (Ex. : n os 7 et 15, puis 7 et 
20, ou bien 21 et 22, puis 11 et 18 du tableau S ; — 
n os 6 et 18, puis 6 et 14 du tableau P). On voit une tem¬ 
pérature à peu près la même correspondre à des excès 
de pression fort différents (Ex. : n os 14, 17 et 18, ou bien 
10 et 20 du tableau P; — n os 3, 8, 12 du tableau S). 
Dans les tableaux P' et S', la relation assez suivie qui 
existe entre les températures et les pressions provient de 
ce que l’atmosphère ambiante étant très sèche, les diffé¬ 
rences d’état hygrométrique de part et d’autre de la cloi¬ 
son poreuse augmentent et diminuent avec le chiffre de la 
température. 
Quelle est l’influence de Y état hygrométrique, soit frac¬ 
tion de saturation , du milieu dans lequel est plongé le 
vase poreux? 
En parcourant les tableaux P et S, on voit immédiate¬ 
ment que des fractions de saturation égales correspondent 
à des différences de pression très diverses, et que l’inéga¬ 
lité des fractions de saturation ne correspond pas à une 
inégalité semblable des excès de pression. Dans les ta¬ 
bleaux S' et P', des excès de pression très différents cor¬ 
respondent à une fraction de saturation toujours à peu 
près la même de l’espace qui entoure les vases poreux. 
Quelle est l’influence de la tension de la vapeur sur les 
deux .faces de la paroi poreuse?... Toutes les expériences 
décrites dans ce mémoire paraissent indiquer que les dif¬ 
férences de pression produites par la diffusion dépendent 
principalement de la différence entre la tension (et par 
conséquent la quantité) de la vapeur aqueuse de part et 
