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» Si la lame de mica est placée après la plaque de quartz, on reproduit 

 le même phénomène, et l'on renverse en même temps le sens des spirales, 

 comme si la plaque de quartz avait été remplacée par une autre de rotation 

 contraire. 



1) On peut obtenir d'autres phénomènes curieux en remplaçant la lame 

 de mica par des lames de gypse, de quartz parallèle à l'axe, etc., ou en 

 employant des prismes compensés de M. Soleil, en quartz perpendiculaire 

 à l'axe, au lieu de plaques de différentes épaisseurs. 



» Ces phénomènes peuvent être observés directement ou projetés sur un 

 écran. La projection en est très belle quand on se sert de la lumière du 

 soleil. 



M L'itistrument à l'aide duquel on les obtient a été imaginé et construit 

 par M. Duboscq pour projeter d'autres phénomènes de polarisation. Il 

 consiste en un tube de laiton qu'on peut faire tourner rapidement autour 

 de son axe et dans lequel on introduit les prismes biréfringents, le prisme 

 de Nicol, le prisme d'Amici (prisme à vision directe), etc., qu'on veut em- 

 ployer dans les expériences. Le polariseur reste fixe; une lentille donne, 

 à travers tout le système, une image nette du petit trou par lequel la lu- 

 mière pénètre dans l'instrument. » 



à la condition toutefois que la déviation A ne s'éloigne pas trop de sa valeur élémentaire 

 A = «(« — i), a étant l'anyle et « l'indice du prisme. 



En admettant, en outre, comme sunisamment exacte (au moins pour le quartz) la loi de 

 rotation donnée par Biot, qui relie également l'angle de rotation p^; à la longueur d'onde \x 

 par la relation 



l'intervalle angulaire y entre les plans de polarisation de deux longueurs d'onde déterminées 

 >„ et l:, est donné par 



d'où l'on déduit que la rotation du plan de polarisation, en passant d'un point à un autre 

 du spectre de dispersion, est pioportionnelle à la distance qui sépare ces deux mêmes points 

 sur le spectre. 



