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vants possèdent une très grande faculté de produire des rayons secondaires 

 sous l'influence de la lumière, il est très probable que ce sont eux qui 

 contiennent des systèmes électronogènes. 



Pour les corps fluorescents, les travaux de M. Kauffman sur la consti- 

 tution des corps organiques fluorescents confirment également ma manière 

 de voir. 



Notre théorie nous permet de trouver une relation, confirmée pleine- 

 ment par l'expérience, entre l'intensité de la phosphorescence et le temps. 



Le développement mathématique, que je ne reproduirai pas ici, conduit, 

 comme première approximation, à la formule suivante pour l'intensité de 

 la phosphorescence : 



où les constantes A,a,B sont des fonctions de la température. 



Cette formule correspond aussi, à la signification des constantes près, à 

 la formule de M. H. Becquerel. 



Le spectre d'extinction découvert par E. Becquerel et étudié par M. H. 

 Becquerel s'expliquerait, d'après notre théorie, par les considérations sui- 

 vantes : Des expériences sur l'ionisation produite par des corps exposés à 

 la lumière nous ont appris qu'il existe des régions du spectre qui possèdent 

 la propriété d'exciter des rayons secondaires à un degré plus élevé que 

 d'autres régions. 



Si donc le luminophore du corps phosphorescent augmente les propriétés 

 électrogéniques dans les régions ultra-rouges du spectre, l'excitation du 

 corps phosphorescent par le spectre accélérera l'émission des électrons du 

 luminophore. Ainsi son énergie descendra vite au-dessous de l'énergie 

 critique. 



D'après notre théorie, la phosphorescence produite par des rayons catho- 

 diques, découverte par Sir William Crookes et étudiée récemment par 

 M. Urbain, serait un phénomène assez complexe. Elle est due en partie aux 

 électrons provenant directement des rayons cathodiques et traversant le lu- 

 minophore ainsi qu'à ceux qui sont émis par les rayons secondaires. Un rai- 

 sonnement analogue à celui que M. J.-J. Thomson a donné pour l'explication 

 des deux spectres de l'argon nous permet également d'expliquer certaines 

 particularités des expériences de M. Urbain, notamment les différences de 

 spectres phosphorescents de l'europium dilué soit dans la chaux, soit dans 

 la gadoline. 



Il est aussi facile de voir qu'en général un atome qui peut contenir 



