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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Introduction (p.r7)
    • Considérations générales sur les appareils scientifiques, par J. Clerk-Maxwell (p.1)
    • Instruments arithmétiques, par H. J. S. Smith (p.23)
    • Instruments et modèles géométriques, par H. J. S. Smith (p.35)
    • Instruments employés aux mesures, par W. K. Clifford (p.58)
    • Cinématique, statique et dynamique, par W. K. Clifford (p.64)
    • Physique moléculaire (p.84)
      • I. Considérations générales, par Fred. Guthrie (p.84)
      • II. Instruments se rapportant aux fluides, par J. Clerk-Maxwell (p.95)
    • Instruments d'acoustique, par W. H. Stone (p.102)
    • Lumière (p.117)
      • I. Instruments d'optique, par W. Spottiswoode (p.117)
      • II. Procédés d'impression photographique, par W. de W. Abney (p.136)
    • Instruments employés Dans l'étude de la chaleur, par P. G. Tait (p.141)
    • Appareils magnétiques, par G. Carey Foster (p.159)
    • Appareils électriques, par G. Carey Foster (p.166)
    • Instruments astronomiques, par J. N. Lockyer (p.188)
    • Mécanique appliquée, par J. M. Goodeve (p.201)
    • Appareils et produits chimiques, par H. Mc Leod (p.208)
    • Instruments météorologiques, par R. H. Scott (p.227)
    • Instruments et cartes géographiques (p.240)
      • I. Instruments employés dans les travaux géographiques, par C. R. Markham (p.240)
      • II. Cartes géographiques, par C. R. Markham (p.249)
      • III. Collection de cartes arctiques, par C. R. Markham (p.254)
      • IV. Collection de cartes des mers antarctiques, par J. E. Davis (p.271)
      • V. Collection de cartes de L'Inde, par C. R. Markham (p.275)
    • Géologie, par Arch. Geikie (p.283)
    • Appareils scientifiques relatifs à l'exploitation des mines, par W. Warington Smyth (p.294)
    • Cristallographie et minéralogie, par N. S. Maskelyne (p.309)
    • Appareils employés en biologie, par T. H. Huxley (p.326)
    • Microscopes, par H. C. Sorby (p.332)
  • Dernière image
PHYSIQUE MOLÉCULAIRE.

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II.—Instruments se rapportant aux Fluides.

Dans les contrées dont la fertilité est susceptible d’être beaucoup augmentée par l’irrigation, les esprits ingénieux ont naturellement dirigé leur attention sur les meilleurs moyens de diminuer le travail que nécessite l’élévation de l’eau. Aussi voyons-nous qu’en Chine, aux Indes et surtout en Egypte, on a de bonne heure fait de grands progrès dans l’art de produire et de diriger les mouvements de l’eau.

La première pompe fonctionnant au moyen d’un piston, paraît avoir été celle qui fut inventée par Ctésibius d’Alexandrie^ environ 130 avant J.-C.

Le mécanisme de cette machine, telle qu’elle est décrite par Vitruve, ressemblait à celui de nos pompes à incendie. Il se composait de deux cylindres déversant alternativement leur eau dans un récipient clos, contenant de l’air à sa partie supérieure. Cet espace plein d’air jouait le rôle d’un réservoir de force, servant à égaliser la pression sous laquelle le liquide s’échappait par le tuyau de débit.

Héron, disciple de Ctésibius, inventa un grand nombre de machines ingénieuses. Il se complaisait dans de singulières combinaisons de siphons, au moyen desquels les fontaines entraient en jeu dans des conditions inusitées. De nos jours de semblables machines seraient considérées comme de simples jouets. Mais,, bien qu’elles n’aient plus aucune valeur scientifique, nous devons les considérer comme les premiers exemples d’appareils construits, non pas en vue de servir directement aux besoins ou aux fantaisies de l’homme, mais pour provoquer et satisfaire sa curiosité à l’égard des phénomènes les moins ordinaires de la nature.

Depuis l’époque de Ctésibius et de Héron jusqu’à celle de Galilée (1600), les pompes ont été construites, moins dans des buts scientifiques, qu’en vue de leur utilité pratique, et on développa




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