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rayons ultra-violets ; la position du pinceau dans le condensateur 

 était repérée à l'aide d'un écran fluorescent. Si l'on maintient en 

 suspension une particule d'Ag- ou de Cu à un demi millimétré du 

 pinceau, il n'y avait pas d'effet photo-électrique ; l'effet se mani- 

 festait au contraire aussitôt que la particule pénétrait d'un demi . 

 millimétré dans le pinceau. 



Signification des résultats. — On pourrait penser expliquer 

 le retard T par le temps que prend un résonnateur pour absoi^ber 

 l'énerg-ie h v suivant la théorie de Planck. Les considérations sui- 

 vantes montrent que les choses ne sont pas si simples : 



a) En représentant T en fonction du rapport entre le champ E 

 dans le condensateur et le champ X de la particule aux environs 



E 



immédiats de sa surface, on trouve que de ^ = '1 environ, T croît 



E ,, , 

 rapidement lorsque ^ décroît 



b) La valeur de h est trop faible. 



c) Les valeurs de T offrent dans des conditions d'apparence 

 identique, de fortes diverg-ences. 



On est ainsi conduit à penser, pour expliquer les résultats, que 

 les résonnateurs sont répartis de façons plus ou moins favorables 

 et que peut-être les ions formés dans l'air par les électrons prés de 

 la particule, sont attirés et viennent compliquer les phénomènes. 



Les auteurs publieront bientôt la suite de leurs recherches. 



Walther Gerlach (Tubing-ue). Sur des mesures absolues 

 du rayonnement. 



L'auteur a déterminé la constante a de Stefan (S := a T"*) en 

 valeur absolue de la façon suivante ^ Une lamelle de manganine 

 laminée par un tube de platine à l'épaisseur de o fx et de dimen- 

 sions connues, est déposée à 0,5 mm. des soudures d'une pile 

 thermo-életrique. Un corps noir à 100° disposé à une distance 

 connue de la lamelle, envoie sur celle-ci son rayonnement à travers 

 un diaphag-me convenablement dimensioné. Le galvanomètre relié 

 à la pile prend une position constante correspondant à la chaleur 

 venant de la lamelle. Ensuite, on remplace le corps noir à 100° par 

 un corps à 0° et l'on envoie à travers la lamelle un courant tel 

 que le galvanomètre reprenne la même position. Les mesures en 

 valeurs absolues du courant, de la tension et des dimensions, per- 

 mettent de déteiMTiiner la valeur absolue du rayonnement et, les 

 températures étant connues, la valeur absolue de la constante a. 

 L'auteur a ainsi trouvé à 1 ^/o pi'és : 



o = 5,90 X 10""^' watt cm~"^ degré"* 

 ^ W. Gerlach, Ann. der Phijs.., 38, 1912, p. 1. 



