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la surface de la couche d'or recevait une charge négative correspondant à une chute 

 de potentiel de l'ordre de lo'c volts par centimètre, en désignant par c la constante 

 diélectrique du mica. Au cours des observations le sens du champ était inversé ainsi 

 que le sens des connexions entre les extrémités de la couche et le reste du circuit. 



Si Ton admet que la conductibilité croît dans le rapport du nombre des 

 électrons apportés par la couche électrique superficielle au nombre des 

 électrons qui participent à la conduction électrique ordinaire, et si Ton 

 suppose que ceux-ci sont au nombre d'un par atome de métal, on obtient 

 pour l'accroissement relatif de conductibilité : 



A^ E/>c 



s 4 712 F m 



E représentant la tension sous laquelle est chargé le condensateur, p la 

 masse atomique de l'or, £ l'épaisseur du mica, F le Faraday et m la masse 

 de la couche d'or utilisée. 



Dans mes observations, E était généralement égal à 8oo volts ou 2,7 unités 



A^ 

 électrostatiques C. G. S., ce qui conduit, avec c égal à 8, à un rapport — égal 



à lo""^ environ. 



As 

 On peut maintenant calculer la valeur de — par millimètre de déviation 



du spot du galvanomètre. La résistance de la couche était i5,7 ohms, quatre 

 fois plus grande que la résistance calculée d'après l'épaisseur de la couche 

 (on sait qu'à cet ordre d'épaisseur, la conductance varie beaucoup plus 

 rapidement que l'épaisseur). D'autre part le spot se déplaçait de i™"" 

 pour un changement de résistance de 45. lo""^ ohm dans le côté du 



pont voisin de la couche quand le rapport des bras opposés était — > ce qui 



donne i""™ pour une variation de 45. 10^ ohm dans la résistance 



de la couche. Ainsi le rapport était — = ■ ' =2,9.10"' pour i""" 



de déviation. 



Les observations les plus soignées n'ont cerlaiiicment pas donné un dépla- 

 cement de 1°"° quand on changeait le sens de l'électrisalion de la couche 

 d'or. Les perturbations réversibles rendaient sans valeur la lecture de dépla- 

 cements plus petits. 



On peut donc affirmer que si les électrons de charge électrostatique 

 jouent le même rôle que les électrons de conductibilité, ceux-ci sont au 

 moins au nombre de quatre par atome d'or. 



