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qui ne la possèdent pas; dans ce dernier cas, il y aura 
emmagasinement d'énergie latente. Il suffira de commu- 
niquer une vibration pour que l’équilibre se rétablisse, 
soit avec dégagement de chaleur dans les combinaisons 
endothermiques, soit avec absorption de chaleur dans les 
combinaisons exothermiques, suivant que l'énergie de 
l'élément est plus petite ou plus grande que celle de 
l’espace. On sait qu’un simple choc suffit dans les com- 
binaisons instables pour obtenir ce résultat. 
Quelle signification devons-nous maintenant attribuer 
au zéro absolu? C'est la température à laquelle 1l n’y a 
plus manifestation de masse ou de vibrations, à laquelle 
il n’y à plus possibilité de transmission d'énergie. Quant 
au zéro absolu réel, lequel implique l’absence d'énergie, 
il correspondrait à l’évanouissement de ce que nous 
appelons matière. | 
L'égalité du pouvoir absorbant et du pouvoir émissif, 
dont 1l ne faut pas songer à chercher une interprétation 
dans la théorie électronique, se montre ici d’une manière 
aussi évidente que la faculté d’un diapason d'émettre et 
de recevoir la même note. 
Considérons en effet deux ions a et b capables de 
vibrer synchroniquement, mais dont l’un, le trans- 
metteur, possède une quantité de chaleur ou d'énergie 
gyrostatique plus grande que l’autre, le récepteur. Du 
moment où ce dernier recevra les vibrations du premier, 
le synchronisme ‘des vibrations s’établira, les deux ions 
seront embrayés, et l'énergie gyrostatique du premier se 
transmettra au second Jusqu'à ce que l’équilibre s’éta- 
blisse. C’est là évidemment un phénomène réversible, 
car le transmetteur peut Jouer le rôle de récepteur et 
réciproquement, et cela, comme nous le disions, de la 
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