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que Tau leur n'a pu réussir, malgré toutes les précautions 

 qu^il a prises , à les faire passer au travers de la solution 

 d'iode sans que celle-ci fût portée à l'ébuUition au bout de 

 deux ou trois secondes. Ce rapport si élevé de la radiation 

 lumineuse à la radiation obscure doit être sans doute attri- 

 buée en partie à l'absorption d'une portion considérable de 

 cette dernière par la vapeur aqueuse de l'atmosphère, mais il 

 ne tend pas moins à montrer combien doit être énorme la 

 température du soleil. 



L'action des rayons invisibles de la lampe électrique a 

 paru être plus énergique sur du papier noirci que sur du 

 papier de toute autre couleur. L'auteur en conclut que le 

 degré d'absorption de ces rayons n'est pas indépendant de la 

 couleur. Du papier rouge, par exemple, exposé au foyer des 

 rayons invisibles, est à peine charbonné. tandis que du papier 

 noir s'entlamme à l'instant même. Ce sont là les deux limites 

 extrêmes, les rayons rouges étant ceux qui paraissent être le 

 moins absorbés. Les papiers verts, bleus et blancs se char- 

 bonnent plus ou moins promptement ; le papier gris est percé 

 à l'instant même en formant un anneau incandescent. 



L'auteur rend ensuite compte de quelques expériences 

 faites dans le but de déterminer le degré de calorescence 

 qu'on peut obtenir à travers des verres de couleur différente. 

 La première colonne de la table ci-jointe, dont nous ne don- 

 nons ici qu'un extrait, indique la couleur du verre employé: 

 la seconde, l'elïet observé sur un spectre brillant vu au tra- 

 vers du verre, et la troisième, l'apparence d'une feuille de 

 platine platinisé placée au foyer, après que le faisceau a passé 

 à travers le verre. 



Couleur du verre . Examen prismatique Calorescence. 



Rouge sombre Le rouge seulement est 



transmis Blanc sombre. 



Jtouge clair Le jaune est intercepté. Blanc intense 



Jaune L'extrémité bleue absor- 

 bée en entier Rouqe vif avec jaune 



brillaul au centre. 



