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EXPÉRIENCES SUR LA SÉDIMENTATION.
EXPÉRIENCES SUR LA. SÉDIMENTATION.
cernables au microscope, traversent d'abord les filtres et
ne tardent pas à en boucher les pores. Ce kaolin a été laissé pendant plusieurs jours en contact avec de l'acide et lavé à l'eau à de nombreuses reprises. Des repos suivis de décantations réitérées ont permis d'en séparer le mica
et le quartz. Les derniers lavages ont été exécutés à l'eau distillée. Dans ces conditions de pureté, le kaolin, abandonné à lui-même dans l'eau distillée, ne descend qu'avec une très grande lenteur et, même après plusieurs semaines de repos, ne donne pas une liqueur limpide. J'ai recueilli ce kaolin, je l'ai desséché à l'étuve, pesé, déposé dans de l'eau distillée étendue jusqu'à former un volume connu et conservé ainsi pour l'usage. La solu-
tion dont je me suis généralement servi
contenait
83gr,343 de kaolin par 1.000 centimètres cubes. Il suffisait, par conséquent, d'agiter le flacon qui la contenait afin dé produire un mélange uniforme et de prendre un volume quelconque du liquide laiteux avec une pipette graduée pour avoir un poids de 03r,0833 environ de kaolin par centimètre cube.
Vitesse de chute. - Un tube en verre gradué ayant environ 25 centimètres de longueur et 25 millimètres de diamètre est rempli de 60 centimètres cubes d'eau et de kaolin ; on ajoute une goutte d'eau saturée de sel marin pour produire la chute du sédiment, on scelle à la lampe,
on suspend dans l'étuve de d'Arsonval, maintenue
à
56°,5, on note l'épaisseur de la couche limpide comprise entre la surface du liquide et la nappe opaque qui descend lentement ; on trouve la courbe en prenant les heures en abscisses et les hauteurs limpides en ordonnées t
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NOMBRE
HAUTEUR
NOMBRE
HAUTEUR
NOMBRE
HAUTEUR
d'heures
limpide
d'heures
limpide
d'heures
limpide
74 77 79
24,5 26,0 26.5 30,5 32,5 33,0 37,5
122 127 143 151 173
millhn. 0 25 31 47 50 53 70
0
8,5 10,0 16,0 17,0 18,0 23,0
94 100 103 119
191
millim.
38,0 40,0 44,0 46,5 52,5 58,5
La courbe fig. 1, Pl. I, montre que la vitesse de chute des particules est retardée à peu près uniformément ; cepen-
dant, comme le retard est faible, on pourra, au moins dans un intervalle de 80 heures environ et dans des con.' [litions comparables à celle de l'expérience, considérer la vitesse comme uniforme et la courbe comme une ligne droite.
L'expérience renouvelée deux fois a donné les mêmes résultats, ce qui prouve que le contact de l'eau prolongé pendant 400 heures n'a produit aucun changement appréciable dans la marche du phénomène. Nous verrons que le retard éprouvé par les particules dans leur chute, et tel qu'il est mesuré expérimentalement
est fonction de la distance, variable à chaque instant, qui sépare celles-ci du fond du tube. Ce retard dépend donc des dimensions du vase et de la quantité du liquide trouble qui le remplit. Dans les applications aux phénomènes naturels, s'il s'agit de la chute de poussières au sein des lacs ou de l'Océan, c'est-à-dire dans un vase extrêmement large et profond, il y a lieu d'admettre que les particules tombent avec une vitesse uniforme.
Influence de la température. - J'ai renouvelé cinq fois l'expérience avec le même tube que précédemment,
après avoir agité fortement, en opérant à des températures très diverses et pendant au moins 80 heures chaque fois. On trace la droite relative à chaque température et