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dernière par un simple déplacement parallèle, suivant une 
direction à 45°. Le déplacement parallèle suivant l’un ou l’autre 
des deux axes est alors égal à log n. On peut aisément effectuer 
cette opération en traçant la courbe étalon sur une feuille fixe 
et la courbe de mesure sur une feuille mobile transparente; une 
droite commune aux deux dessins, inclinée à 45°, servira de 
guide dans le déplacement. 
Mais ceci suppose que l’on connaisse les ascensions ou 
dépressions absolues dans les divers tubes, alors qu’en géné¬ 
ral on ne connaîtra que des différences d’ascension ou de 
dépression entre deux tubes de rayons différents; il faudra 
donc déterminer, au moins pour l’un des tubes, la dénivellation 
absolue. Or cette détermination peut se faire par approxima¬ 
tions successives : supposant d’abord la dénivellation nulle 
pour le tube le plus large, on pourra, au moyen du diagramme 
r, h, déterminer n d’une façon approchée et déduire de là, par 
comparaison avec la courbe étalon, une première valeur appro¬ 
chée de la dénivellation dans le tube large; on trouvera ensuite, 
par la même opération, une valeur plus exacte de n et ainsi de 
suite. Plus le tube de repère sera large, plus l’approximation 
sera rapide. 
Pour donner une idée de l’application de la méthode, je vais 
communiquer mes mesures relatives au nitrobenzol, en contact 
avec l’air. Les tubes étaient les mêmes que ceux qui servirent à 
mes mesures antérieures. 
N° du tube. 
r. 
h. 
Bi 
1.56 
- 0,008 
0,019 
A 
0.956 
— 
0,027 
b 2 
0,594 
+ 0,028 
0,054 
b 3 
0,399 ' 
0,086 
0,113 
B, 
0,289 
0,174 
0,201 
b 5 
0,195 
0,313 
0,340 
