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photogi'aphiques. Je construis deux courbes ayant pour abscisses l'une et Fautre les 

 diverses positions de la plaque photographique et, comme ordonnées, l'une les dévia- 

 tions correspondant aux impressions impaires, l'autre les déviations correspondant 

 aux impressions paires. La première de ces courbes permet de se rendre compte des 

 variations de la lampe et des défauts dhomogénéité de la plaque. Les deux courbes se 

 coupent en un point A, correspondant à une certaine position p de la plaque photo- 

 graphique. Soit ai=r/(I, p) la fonction qui représente la variation de la transparence 

 des impressions photographiques avec l'intensité I de la radiation et la position p de 

 la plaque. Pour le point A, 



f{\,p)r=f{kV,p), 



ce qui donne 



» Les variables k ei p sont d'ailleurs liées par une relation simple, linéaire en 

 général, et que l'expérimentateur choisit arbitrairement. 



» d. Du degré de précision de /a TTiéthode précédente. — Pour déterminer 

 les conditions les meilleures de l'expérience, j'étudie la courbe a = 9(1)» 

 la pose étant invariable; la plaque choisie est homogène. Cette courbe 

 présente un point d'inflexion qui correspond à l'intensité dont les varia- 

 tions s'apprécient le mieux. 



» Voici un exemple : 



» X^oi^jSSg; pose : 2 minutes; plaque Lumière, marque bleue. 



I. 

 Intensités 



en a. 



unités Déviations 



arbitraires. galvanométriques. I. et. 



3oo 16 laS i5o,5 



276 20 1 00 2o4 



260 26 75 268 



325 34. 5o 820 



200 48 25 348 



175 71 o 36o 



i5o 108,5 



» Les nombres précédents indiquent que, dans la région du point d'inflexion, 



, . dl i 



a aa^ri™"» correspond -r- =: : 



^ 1 222' 



c'est-à-dire qu'une variation de y|-7 de l'intensité de la radiation se traduit par un 

 changement dans la déviation galvanométrique de i division ('). 



(') Les divisions de l'échelle du galvanomètre sont de i'"'"; il est facile d'apprécier 

 le quart de division. 



