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 bobines que pour les petites; car, pour une grosseur donnée du (il, la résis- 

 tance augmente comme le nombre des spires, le coefficient de self-induc- 

 tion à peu près comme le carre de ce nombre. On peut s'assurer que celte 

 explication est exacte par l'expérience simple que voici. Quand on intro- 

 duit une grande résistance, par exemple un cordon mouillé, dans le cii-- 

 cuit induit de la grande bobine, le phénomène présente exactement le 

 même aspect qu'avec la petite bobine toute seule. 



» J'ajouterai que les bandes lumineuses décrites peuvent être vues 

 même sans l'introduction des bobines supplémentaires dans le circuit in- 

 ducteur. Seulement, elles sont minces et peu régulières. Le condensateur 

 doit être de capacité suffisante et bien isolant. » 



ÉLECTROCHIMIE. — Si/r les conductibilités des phénols et des acides oxyben- 

 zoïques. Note de M. Daniel Bertiielot, présentée par M. Lippmann. 



« Poursuivant mes recherches sur l'étude des fonctions mixtes, je me 

 suis proposé d'examiner, au moyen des conductibilités électriques, les trois 

 acides oxybenzoïques et de rechercher la manière dont ils se comportent 

 en présence de i , 2 ou 3 molécules de soude. Ces acides réunissant la fonc- 

 tion phénol et la fonction acide, j'ai été amené à mesurer d'abord la con- 

 ductibilité des phénates alcalins. Les dissolutions dont il sera question 

 contiennent -^ d'équivalent par litre. I^es mesures ont été faites avec 

 l'électromètre de M. Lippmann. J'ai trouvé vers 10" les nombres sui- 

 vants : 



Chlorure de potassium i ,000 



Potasse 1 , 787 



Soude 1 , 58o 



Baryte i,538 



Chaux 1 , 547 



Ammoniaque 0,091 



l'hénol 0,01 1 



» Ceci posé, j'ai mélangé à équivalents égaux le phénol et les divers 

 alcalis : 



/-vu • >i r^n-^ . Abaissement - - 



Observe. moyenne ,a. Dinerence A. [x 



Phénol 4- potasse 0,-55 



Phénol -I- soude 0,579 



Phénol -I- chau'c 0,570 



Phénol H- baryte o,6i5 



