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parois des tubes qui gênent le mouvement du i-az. C'est 

 aussi une preuve que les oscillations proviennent bien 

 d'une action mécanique, et non d'une élévation de tempé- 

 rature. Quanta l'intensité des oscillations, elles dépendent 

 évidemment de la r('sistance plus ou moins grande que 

 le milieu gazeux oppose à la transmission du jet électri- 

 (jne, puisque les oscillations sont plus considérables avec 

 l'azote (|u'avec l'hydrogène, et qu'elles diminuent en même 

 t(^mps que la pression à partir d'une certaine pression, 

 qui est celle où la décharge peut s'opérer d'une manière 

 complète, et à laquelle l'intensité des oscillations atteint 

 son maximum. 



La stratification de la lumière électrique serait donc un 

 phénomène analogue à la production des ondes sonores, 

 c'est-à-dire un phénomène mécanique provenant d'une 

 succession d'impulsions isochrones exercées sur la colonne 

 gazeuse raréfiée, par la série des décharges électriques 

 se succédant très-rapidement les unes aux autres. Nous 

 trouvons une nouvelle preuve en faveur de cette manière 

 d'envisager le phénomène dans la perturbation qu'apporte 

 aux stratifications un déplacement de la matière gazeuse, 

 et par conséquent dans la disposition du fluide élastique 

 qui permet leur apparition. Il suffit, pour produire cette 

 perturbation, d'introduire dans le tube où l'on a un fluide 

 élastique raréfié, pendant que l'électricité s'y propage, 

 une quantité additionnelle du même gaz qui s'y trouve 

 déjà renfermé, de manière à augmenter la pression de '/^ 

 ou de '/î millimètre au phis. Voici ce qui se passe avec 

 l'hydrogène; les effets sont les mêmes avec les trois tubes 

 de 15. de 50 et 100 centimètres de longueur. 



On commence par raréfier le gaz jusqu'à 2 millimètres, 

 de manière à avoir le phénomène des stratifications aussi 

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