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EXPÉRIENCES
Les arbres qui conduisent l'eau de la péchère au réservoir d'air, sont étranglés à leurs ouvertures dans la péchère, par deux planches ( cet étranglement s'appelle l'étranguillon ). La première moitié de l'arbre est percée de plusieurs trous, ordinairement cinq ( ce sont les aspirateurs par où entre l'air). L'eau en sortant des arbres tombe sur une. planche qui est dans le réservoir d'air ( c'est le tablier ). Au réservoir d'air il y a une ouverture de sortie de l'eau. Jeu de la L'eau en passant de la péchère par les étrantrompe. ouillons augmente de vitesse pendant sa chute
dans l'arbre, diminue de section horizontale,
laisse un vide; l'air y entre par les aspirateurs, est entraîné par Ueau qui se divise dans sa chute, et il tombe. avec elle sur le tablier. L'eau divisée.
se répand en pluie dans le réservoir d'air, et
s'échappe par l'ouverture de sortie, qui est au bas.'
L'air occupe la partie supérieure du réservoir et s'échappe par l'homme, le hurle, le bourec et en- fin. par le canorrdu bourec. Les instrumenslqui ont servi à nos expériences InstrtinienS pour les ex- sont le pèse-vent, et le tube. en verre. périences. Dispositions
Le pèse-vent se compose d'un tube en verre
dupèse-vent. recourbé en deux endroits, et donnant trois branfig. 4-
ches verticales. La première communique au réservoir d'air ; les deux autres sont en partie remplies de mercure; la troisième communique avec l'air extérieur. Usage du La surface du mercure se trouvant pressée dans, pèse-vent. la 'deuxième branche par l'air de la trompe , et dans la troisième par l'air extérieur, la différente de niveau entre ces deux surfaces indique -la différence de pression de ces deux airs. Si on mul-
tiplie cette différence de niveau par le rapport
SUR LES TROMPES.
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de la densité du mercure à celle de l'air dé. la trompe, on aura la hauteur à laquelle est chie la vitesse de l'air de la trompé se dégageant dans
l'air extérieur. Le tube qui a servi à nos expériences se.Wirie posait de deux parties La première en peau, maintenue par Un res-
Disposition du tube en verre.
sort à boudin, était flexible, et communiquait
avec l'eau du réservoir d'air ; la deuxième en verre
permettait de -voir jusqu'où montait l'eau dans le tube. L'eau s'élevait dans le tube en verre par deux Usage du raisons : par la pression de l'eau , et par celle dè, tubeenverre. l'air qui était dans le réservoir d'air. Ces deuX' pressions étaient la cause de la vitesse de l'eau à l'ouverture de sortie, et c'est à la hauteur d'eau dans ce tube, au-dessus de l'ouverture de sortie, qu'était due la vitesse de l'eau sortant du réservoir. Comment ont été faites les expériences
Les expériences des' tableaux B et F ont été ExPlicatic'h faites en mesurant, d'un côté, la différence de ni, des tableaux. veau entre les deux surfaces du mercure dans lé pèse-vent colonne i) ; et, de l'autre; la* hati.
teur d'eau dans le tubé en verre, au-dessus du plan pris pour zéro (colonne 2). ( On a toujours pris pour zéro le plan supérieur du réservoir d'air, ce qui a donné généralement des quantitéi négatives, parce que l'eau ne s'élevait pas jusqu'à' la hauteur de ce plan ). Les colonnes 5 et '4' se' déduisent de la colonne 2 et de la position-dé l'ouverture de sortie de l'eau par rapport au plan pris pour zéro. Les colonnes 5, 6, 7 et 8 se déduisent des formules et des données précédentes.