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temps qne continue raccroissement de densité en a. Si
raaintenant cet accroissement cesse tout a coup, les mole-
cules autour de a reprennent leur équilibre primitif et
parcourent dans ce cas, quoique en sens inverse, lo méme
chemin qne lors de raccroissement de la densité.
Une modification correspondante doit sopérer dans
1’état d’équilibre des molécules environnantes, si l’éther
en a subit une raréfaction an lien d’une compression.
Mais la direction dn mouvement des molécules est inverse,
dans ce cas, de ce qu’elle était dans le cas précédent.
EUes se rapprochent de a au commencement de la raré-
faction et s’en éloignent quand elle cesse. La grandeur du
déplacement est la méme pourle rapprocbement que pour
l’éloignement. Il est évident, au reste, que la modification
de 1’état d’équilibre d’une molécule ou lä grandeur de son
déplacement ne dépend pas exclusivement de la modifica-
tion que subit la répulsion de la masse d’éther qui l’en-
toure jusqifä une certaino distance, mais qu’elle dépend
aussi de la facilité avec laquelle la molécule se meut, ou,
en d’autres termes, de la résistance de conductibilité, de
méme que de 1’action des molécules les plus rapprochées.
Nous avons admis, dans la premiére partie de ce travail,
que 1’action d’une molécule sur une autre varie cn raison
inverse du carré de la distance. Comme nous 1’indiquions
aussi, cette régle n’est applicable que dans le cas ou les
molécules se trouvent ä une distance suffisante l’une de
1’autre. Si les molécules sont en contact, ou qu’elles se
trouvent ä une distance moléculaire 1’une de 1’autre, la loi
de répulsion sera peut-étre différente, circonstance qui
n’influe en aucune maniére sur la considération actuelle.
Il est évident que les molécules d’éther entourant a de-
vront modifler leurs positions d’équilibre si, par une cause
NATURE DE LÉLECTRICITÉ.
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