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— Comparaisons vulgaires destinées à donner des idées exactes de leur grandeur. IV, 43. — Observation de leur hauteur en mer. IV, 757. — Lieux convenables pour leur observation. IV, 783. || — de Médicis. Nom donné aux satellites de Jupiter. IV, 351. V. Étoiles, Planètes, Comètes.
Astrologie. Ses adeptes dans l’antiquité. IV, 774 ; chez les modernes. IV, 775. — Ordre des noms des jours de la semaine suivant les astrologues. IV, 654.
Astronomie Nautique. Principes. IV, 749.
Ataïr, ou α de l’Aigle. I, 314, 349. — Intensité. I, 360, 361. — Parallaxe. I, 442, 443. — Mouvement propre. II, 23.
Atalante. Planète. IV, 169, 173.
Atelier de typographie (l’). Const. I, 323, 327.
Atelier du sculpteur (l’). Const. I, 321, 327.
Atlas. Et. I, 497. || — Mont. lunaire. III, 449, 451. || — célestes. Liste des principaux. I, 310, 311. — Signes employés dans les atlas pour désigner les constellations. I, 315.
Atmosphère. La portion qu’on en voit dans une lunette est d’autant plus obscure que le grossissement est plus grand. I, 188; II, 156. — Intensité de la lumière atmosphérique dans le voisinage du Soleil. II, 155, 170. — Quantité de lumière solaire qu’elle réfléchit vers la Terre. II, 155. — Elle est entraînée par le mouvement de la Terre. III, 23. — Les objections contre le mouvement de la Terre détruites par ce phénomène. III, 22, 25. — Son influence sur les mouvements de l’axe de la Terre. IV, 101. — Ses propriétés physiques. III, 171. — Élasticité. III, 171. — Conductibilité. IV, 531. — Étymologie. III, 171 note. — Mesure de la pression atmosphérique. III, 172. — Son action dans les phénomènes crépusculaires. III, 184. — Mesure de sa hauteur par l’observation de la durée du crépuscule. III, 188. — Sa hauteur. III, 190. — Rôle qu’elle joue dans les observations astronomiques. III, 191 ; IV, 784. — Variations des densités des couches atmosphériques. III, 192, 204. — Quantité d’oxygène qu’elle peut perdre en cent ans. III, 441. — Influence exercée par la Lune. III, 512, 530 ; IV, 117. — Réfraction qu’elle produit dans les occultations. III, 562. — Son rôle dans les éclipses de Lune. III, 568. — Son changement de couleur pendant les éclipses de Soleil. III, 578. — Diminution de la température avec la hauteur. IV, 535, 559, 613. — Elle ne se refroidit pas par rayonnement. IV, 537. — Échauffement. IV, 553, 558. — Origine du courant ascendant. IV, 553. — Abaissement de la température par la dilatation ; élévation par la condensation. IV, 554. — Comment se comportent deux parties contiguës inégalement échauffées. IV, 584. — Affaiblissement qu’elle fait éprouver aux rayons solaires. IV, 614. || — des comètes. II, 414 ; III, 456. || — des corps célestes. Mouvement de rotation égal à celui du corps central. II, 188. || — des étoiles. I, 534, 539. || — du Soleil. II, 91 à 94, 453. || — lunaire. III, 434, 562. || — de Jupiter. IV, 333 à 343, 348; des satellites. IV, 379. || — de Mars. IV, 137 à 140. || — de Mercure. II, 501 à 503. || — de Saturne. IV, 454. || — de Vénus. II, 526 à 531.
Attraction universelle. IV, 1 à 120. — Lois. IV, 2. — sa découverte. IV, 9, 789. — Idées des Anciens. IV, 11, 46. — Transmission. IV, 117. — Invariabilité. IV, 356. — Action qu’elle exerce sur les étoiles. I, 472; II, 34. — Modification qu’elle apporte avec le temps à la matière phosphorescente des vraies nébu-