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aperçoit encore, bien qu'assez faiblement, dans une région riche en fond 

 continu. 



Enfin, pour un nombre atomique encore plus élevé, samarium (N = 62), 

 les raies en question ne sont plus visibles peut-être à cause de l'intensité du 

 fond continu. 



Ces divers résultats montrent que les raies corpusculaires émanées d'un 

 niveau s'affaiblissent, mais ne disparaissent pas quand leur énergie restante 

 devient inférieure à celle de ce niveau. 



La théorie (^) permet de chercher à prévoir quelle sera la vaiiation de 

 l'intensité des raies corpusculaires excitées par une radiation v donnée sur 

 un même niveau V/,, par exemple, de différents éléments; on trouve que 

 l'énergie totale du flot de corpuscules composant la raie (soit le produit du 

 nombre de ces corpuscules par l'énergie de chacun) s'exprime par 



\ — k V/,= — - — , 



ce qu'on peut également envisager comme une fonction du nombre ato- 

 mique N en remplaçant V/, par sa valeur en fonction de N (loi de Moseley). 



Cette expression doit, quand le nombre atomique s'élève, passer par un 

 maximum puis décroître ensuite rapidement, et c'est bien ce que l'expé- 

 rience montre ; mais il faut remarquer que les opacités des raies font entrer 

 aussi en ligne de compte la variation de la sensibilité de l'émulsion en fonc- 

 tion de l'énergie individuelle des corpuscules qui la frappent, ce qui rend 

 difficile une vérification numérique de la position du maximum. 



B. On est loin de pouvoir répondre complètement à la question sui- 

 vante : Que deviennent les électrons libérés dans l'intérieur d'un solide par 

 des rayons excitateurs pénétrants? Nous savons que les uns sortent avec les 

 énergies que décèlent les raies du spectre corpusculaire; il est certain 

 qu'une grande partie de l'énergie des autres est linalement convertie en 

 chaleur. 



En supposant que les pertes de vitesse ne se produisent que par des chocs 

 faisant jouer les quanta, il interviendra dans les conditions ordinaires un 

 abaissement de l'énergie individuelle des corpuscules jusqu'au moment où 

 celle-ci sera inférieure à celle qui correspond au premier potentiel d'ionisa- 

 tion; les chocs sont alors élastiques et la conversion en énergie thermique 



(') Cornpies rendus, l. ITîî, 19:'.!, p. 527. 



