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muni (à partir de laquelle son choc peut déterminer la luminescence du 

 gaz. Dp même, les corpuscules {secondaires) mis en liberté par l'ionisation 

 de la molécule gazeuse au moment où elle est frappée, comme l'admet 

 Thomson, naissent sans vitesse notable et doivent, sous l'influence du 

 champ, acquérir au moins la vitesse (' pour être capables d'exciter la lumi- 

 nescence par leur choc sur une molécule de gaz. 



» Ce point adiiiis, la couleur diiïérenle de la gaine calhodiijue el de la colonne ano- 

 dique s'explique facilement. Les corpuscules /)/7'/«rt//c.î ((ui naissent sur la cathode ou 

 dans le voisinage immédiat de celle-ci sont soumis au champ électri(jue extrêmement 

 intense qui, comme le montre l'expérience, règne à une faible distance de la cathode. 

 Sous l'indaence de ce champ, ils prennent, avant de rencontrer une molécule gazeuse, 

 une vitesse considérable \ , bien supérieure à c. Les molécules gazeuses qui sont ren- 

 contrées par ces cor])uscules doués de grande vitesse donnent naissance à une lumi- 

 nescence de la couleur caractéristique des chocs intenses; celle-ci constitue la gaine 

 cathodique. Forte du côté de la cathode, lintensité lumineuse va en s'ailaiblissant à 

 mesure qu'on s'en éloigne, car le nombre des corpuscules qui n"a encore rencontré 

 aucune molécule \a en diminuant de plus en plus, et la gaine cesse quand il n'en reste 

 ])lus. Aussi cesse-t-elle d'autani plus vile que le gaz esl jjlus dense. Mais on voit que 

 la couleur de la gaine doit être la même ])artout à son intérieur, puis(|ue la vitesse 

 des corpuscules est partout du même ordre de grandeur V; tandis que, dans lexplica- 

 tion de J.-J. Thomson, on ne comprend pas qu'il puisse en être ainsi, car il attribue 

 la luminosité de la gaine au choc des corpuscides secondaires. Sous l'iniluence du 

 champ électrique, très faible dans la gaine et (|ui ne reprend de valeur notable qu'au 

 delà de son extrémité, en général, les corpuscules primaires ou secondaires prennent 

 une certaine vitesse qui, dès qu'elle atteint la valeur c, leur permet de produire par 

 leur choc la luminescence du gaz. Mais celle-ci, résultant d'un choc à une vitesse rela- 

 tivement faible, a la couleur coriespondante : c'est le commencement de la coloiuie 

 anodique. Tout le reste de la colonne s'expli(iue de même; les chocs ayant lieu avec 

 des vitesses qui dépassent peu c, la luminescence a partout la même couleur, qui peut 

 être très dillerente de celle de la gaine calhoilique, ([ui correspond à une vitesse \. 



y Les autres particularités de l'aspect des tubes (strates plus ou moins 

 rapprochées, plus ou moins nettement séparées, gaine cathodique parfois 

 noyée par son extrémité dans la colonne anodique, etc.) s'expliquent très 

 aisément, comme je me propose de le montrer dans un Mémoire d'ensemble 

 sur ce sujet. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur l' état microscopique des pôles et les spectres des décharges. 

 Note de M. B. Egisitis, présentée par M. J. Violle. 



n {. Quand les étincelles jaillissent, l'aspect microscopique des pôles 

 n'est pas le même pour tous les métaux. Ainsi, l'état des pôles de manga- 



