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ment d'horlogerie. Toulefois, les rotations ainsi produites 

 auraient un autre caractère que les rotations électro-opti- 

 ques. Le plan des vibrations suivrait le mouvement de la 

 section principale du nicol, et la rotation aurait la même 

 durée que celle relativement longue de la rotation méca- 

 nique. Lorsqu'il s'agit du phénomène électro-optique, le 

 déplacement du plan de polarisation se produit pendant le 

 temps extrêmement court nécessaire à la variation du 

 champ magnétique, comme cela résulte des remarquables 

 expériences de MM. Bichat et Blondiot (1) relatives aux 

 rotations du plan de polarisation de la lumière, sous l'in- 

 fluence des décharges oscillantes des batteries de bouteilles 

 de Leyde. il semble donc plus rationnel de forcer le fais- 

 ceau sortant du polariseur à passer au préalable dans un 

 appareil destiné à lui imprimer une véritable rotation 

 électro-optique, et de lancer ensuite le faisceau tournant 

 dans le milieu soumis au champ magnétique dont il s'agit 

 d'étudier les modifications. 



Il serait d'ailleurs intéressant de vérifier ultérieurement 

 si des rotations mécaniques donneraient éventuellement 

 des résultats positifs. 



Dispositif destiné à faire vibrer le plan de polarisation. 

 — Afin de rendre les effets appréciables au téléphone, il 

 importe d'imprimer au plan de polarisation un mouve- 

 mentée rotation oscillatoire suflîsammeni rapide. 



Pour (ixer les idées, nous adopterons le sulfure de car- 

 bone comme substance destinée à produire la rotation. 



(l) Journal de physique, t. I, 2* série, p. 364, 1882. 



