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Si nous exprimons k, coefficient de transmission d'une couche élémentaire 



commune au faisceau X primaire et aux RS, en fonction de K, coefficient 



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pratique de i™" d'Al, on peut écrire k = K'", m étant le nombre de couches 

 élémentaires comprises dans i'"'". La formule devient alors 



I — k'" 



i + K'" 



Si Ton considère des couches élémcnlaires infiniment minces, m tend 



vers rinfini et K"' vers l'unité, l'exposant — conservantsa même valeur fixe, 

 il. l étant l'épaisseur de la lame; on a alors 



1 — K"' 



imi\\ 



En particulier, pour des lames W^ifig. 2) de i""", 3"™, 5°"° et 8" 

 sant 2/ prenant les valeurs 2, 6, 10, 16, on trouve que les intensités corres- 

 pondantes des RS envoyés dans l'orifice L doivent avoir les valeurs rela- 

 tives : I ; 2,45; 3,4o; 4,25 pour K = 0,90. 



Or, si l'on se reporte aux chiffres expérimentaux ci-dessus, on constate 

 que leurs rapports i; 2,55; 3,73; 4,26, sont assez voisins des précédents. 



D'ailleurs, si l'on recueille l'impression radiographique de ces RS avec 

 des poses inversement proportionnelles à ces nombres (dispositif de la 

 figure i), on constate que les impressions sont égales. 



Donc l'intensité des RS émis peut être exprimée en fonction de l'inten- 

 sité du rayonnement X primaire et du coefficient de pénétration de ce 

 rayonnement, qui doit être regardé comme étant aussi celui des rayons S 

 produits. Ces conclusions sont applicables aux faisceaux polychromatiques 

 réduits à leurs composantes. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Eau polymérisée et eau de cristallisation. Réponse 

 à M. Lecoq de Boisbaudran. Note de M. A. Uosf.nstikiii., présentée 

 par M. A. Haller. 



Le rapprochement entre Thypothèse physique de l'eau polymérisée et le 



fait chimique de l'eau de cristallisation constitue l'objet du présent travail. 



On sait que d'après l'hypothèse de Kôntgen émise en 1891, précisée par 



