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partie capillcaire, c'est-à-dire à 16'""' l'une de l'autre. 

 Pour faire l'expérience, il fallait avant tout remplir 

 l'appareil de gaz parfaitement pur et desséché. A cet 

 effet l'on y faisait le vide après avoir fermé le tube 

 en U à l'aide d'une quantité de mercure suffisante pour 

 faire équilibre à la pression atmosphérique; on introdui- 

 sait après cela du gaz bien desséché, puis on faisait le 

 vide de nouveau, et après avoir répété plusieurs fois de 

 suite cette opération de manière à atteindre à un vide à 

 peu près parfait, on laissait communiquer pendant vingt- 

 quatre liinires le tube ainsi évidé avec les appareils de 

 dessiccation de la pompe. Gela étant, on pouvait [)rocé- 

 der à l'expérience en faisant rentrer graduellemet dans le 

 tube du gaz parfaitement pur tandis que le courant élec- 

 trique passait entre les deux électrodes les plus éloignées. 

 Lorsque la pression dans l'appareil était devenue égale 

 à la pression atmosphérique, on l'augmentait en versant 

 du mercure dans la grande branche du tube en U, qui 

 était munie d'une graduation à l'effet de mesurer les va- 

 riations de pression. 



Dans ce dernier travail, comme dans le précédent. Tau- 

 leur s'est borné au cas de l'hydrogène, de l'oxygène et 

 de l'azote. 



a. — Hydrogène. 



Aux basses pressions, Temphti d'une grande bobine 

 de liuhmkorff, avec six éléments de (irove, donna suc- 

 cessivement trois spectres idt;ntiques à ceux que nous 

 avons décrits dans l'analyse du premier mémoire de M. 

 Wiillner, à savoir : d'abord lors(|ue la pression est la plus 

 faible (jue l'on puisse atteindre avec la pompe de lieissler 



