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avec 5()'^^,5 de lilhine caustique (équivalents respectifs de ces différents 

 corps) a été réalisée d'une façon très exacte, pour rayons de degré 7 à 7,5 B., 

 avec 55**^, 5 de glucine, soit presque exactement la quantité prévue dans 

 l'hypothèse : G) = 9,1. 



En faisant ensuite jouer le radiochroïsme, les rayons employés descen- 

 dant à 5° et 3", G B., nous avons vu les équivalents de GIO et de LiOH 

 rester égaux, alors que les quantités primitivement équivalentes de 

 charbon de sucre, d'eau, et d'un mélange de charbon et d'eau, devenaient 

 relativement plus transparentes. 



Le glucinium marche donc bien avec le lithium au point de vue du 

 radiochroïsme, conformément au poids atomique 9,1 ; il s'écarte, au con- 

 traire, nettement du carbone et de l'oxygène, avec lesquels le poids ato- 

 mique i3,7 devrait le faire accorder. 



Le poids atomique 9, 1 est donc le seul compatible avec l'ensemble des 

 propriétés radioniélriques de cet élément. 



La méthode tirée des lois de transparence de la matière aux rayons X a 

 donc bien donné, dans les trois cas du thorium, du cérium et du g/ucinium, 

 l'arbitrage que nous lui demandions, au sujet des valeurs possibles de leurs 

 poids atomiques. 



On voit en même temps que les valeurs indiquées par cette méthode sont 

 justement celles qui cadrent avec la classification périodique aujourd'hui 

 adoptée : ce qui confirme le caractère absolument intrinsèque et atomique 

 de la propriété sur laquelle s'appuie cette méthode. 



Nous avons donc bien là un critérium permettant de placer désormais 

 hors de discussion l'ordre de grandeur du poids atomique, même dans les 

 cas litigieux du glucinium, du thorium et des éléments des terres rares, 

 dont le cérium est le type. 



Mais les anciennes contradictions, que nous avons rappelées à propos de 

 chacun de ces éléments, n'en subsistent pas moins, et la difficulté qu'elles 

 soulèvent se reportent entièrement sur la question de valence. Par exemple, 

 le glucinium, malgré son poids atomique 9,1, n'en reste pas moins très 

 semblable, tantôt au magnésium bivalent, tantôt à l'aluminium trivalent. 



Il ne s'agit donc plus d'opter radicalement entre deux valeurs de la va- 

 lence et d'en déduire l'ordre de grandeur du poids atomique; on a le droit 

 de séparer les deux questions et d'admettre qu'un même élément peut, 

 sous un poids atomique invariable, cumuler deux valences pour un même 

 état d'oxydation, ce qui est d'ailleurs compatible avec les iiypothèses mo- 

 dernes sur la structure complexe de l'atome. 



