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et en particulier dans la région visible à l'œil, persistent dans l'étincelle 

 lorsqu'elle devient oscillante. Il a également obtenu, en se servant d'un 

 prisme de quartZj un spectre ultra-violet du silicium, comprenant des raies 

 et, des bandes, produit par rélincelle oscillante éclatant entre des fragments 

 de silicium (octaèdres ou paillettes), avec des condensations qu'il a fait 

 varier entre o,oo4 eto,oi7 microfarad, et des self-inductions allant de 0,0006 

 à o,o3 henry; une coupure était ménagée dans le circuit de décharge. Les 

 expériences répétées dans un tube à fenêtre de quartz, ])arcouru par uncou- 

 l'ant d'hydrogène sec, a la pression ordinaire, donnent les mêmes lignes et 

 bandes; on a de plus, dans ce dernier cas, l'avantage de ne pas avoir à tenir 

 compte du spectre des éléments de l'air, et l'on s'assure ainsi que le spectre 

 de bandes du silicium n'est pas dû à un composé oxygéné de celui-ci. 



On obtient une flamme contenant du silicium en faisant brûler du gaz 

 d'éclairage mélangé à de l'air sec qui a simplement passé près de la surface 

 de chlorure de silicium contenu dans un flacon à deux tubulures. Au bout 

 de 4 à () heures de pose, celle llamme, qui a une teinte rose violacée, donne, 

 à l'aide d'un spectrograj^he en cpiartz, un spectre très mar(pié qui renferme 

 des raies et des bandes, et qui est émis exclusivement par le cône intérieur 

 de la flamme, celui qui est au voisinage immédiat du cône bleu. 



Les Tableaux suivants contiennent les éléments du spectre du silicium que 



nous avons observés : 



1. Raies. 



(Longueurs d'ondes mesurées dans le speclrc de l'étincelle.) 



Inlcnsilés. 



Loiigueursi Étincelle 



d'ondes. oscillante. Flamme. 



2123,0 7 



2208,8 8 



221 I ,0 8 



2212,0 8 Traces? 



22I7>2 9 I 



2218,7 ^ Traces 



2219,5 I 



23o3,8 6 



2435,6 10 4 



2439,4 à 



s443,5 5 



2452,5 8 i5 



25o6,8 9 10 



25i4,3 9 20 



25i6,o. 10 10 



