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 dans le jaune. Je donnerai ailleurs des détails sur ces solutions, qui ren- 

 ferment des tartrates doubles ayant un très grand pouvoir rolatoire molé- 

 culaire. 



Solution de tartrate de cuivre dans la potasse. 



Longueurs d'onde. ... ÔSy 689 58i 562 622 ^yS 437 



Rotation p o .-20 4-2016' -t-2°,V H-2<'6' -i-i<'56' -+-2° 



Ellipticitétp ^2''i2' ;, +i<'26' -f- 52' o o o 



Solution de tartrate de chrome et de potassium. 



Longueurs d'onde 607 089 58i 562 522 475 



Rotation p -i-5o' -;-i<'45' -i-iOiS' o — i»i4' —36' 



Ellipticité !p --34' » — 3° — 2°32' 1° 4-20' 



» On peut, bien entendu, observer de plus grandes rotations ou des 

 ellipses moins aplaties; il suffit d'augmenter soit l'épaisseur, soit la con- 

 centration, mais, en même temps, les mesures deviennent de plus en plus 

 difficiles, faute de lumière, pour les radiations absorbées qui sont les plus 

 intéressantes ('). » 



ÉLECTRICITÉ. — Solution générale des équations de Maxwell pour un milieu 

 absorbant homogène et isotrope. Note de M. Birkela.xd, présentée par 

 M. Poincaré. 



« Dans un Mémoire qui paraîtra prochainement dans les Archives de 

 Genève, je viens d'examiner comment se développe un ébranlement élec- 

 tromagnétique quelconque dans un milieu hoiBogène et isotrope ayant les 

 coefficients d'induction électrostatique et magnétique £ et [jl et la conduc- 

 tibilité spécifique \. 



n J'en donnerai ici les résultats en les discutant succinctement. 



» Désignons par les fonctions X, Y, Z les composantes de la force élec- 

 trique au point (x, y, z), à l'époque /; de même, par L, M, N les compo- 

 santes de la force magnétique. Ces six fonctions, qu'ils'agit de trouver, dé- 

 pendent alors des coordonnées x, y, z et du temps t. 



» A l'époque / = o, ces mêmes fonctions se réduisent à six fonctions Xa, 

 Yfl, Z(, et Lo, Mo, No, que nous supposerons données et qui ne dépendent 

 donc que des trois variables x, y, z. 



» Les variations que subissent les quantités X, Y, Z, L, M, N au cours 



(') Travail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale. 



