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par comparaison avec les interférences données par la même radiation pro- 

 venant d'un tube de Geissler. Pour cela, une comparaison est faite au labo- 

 ratoire, avec le même appareil interférentiel, entre la raie de l'hydrogène 

 et la raie violette du mercure qui ne sert ainsi que d'intermédiaire com- 

 mode et dont la longueur d'onde s'élimine. Rn tenant compte de la vitesse 

 de la Terre, on obtient les vitesses radiales des dillérents points de la nébu- 

 leuse par rapport au Soleil. 



Tous nos clichés de la nébuleuse ont été faits en centrant les anneaux 

 sur la région du trapèze; on peut mesurer jusqu'au sixième ou septième 

 anneau, ce qui permet d'étudier les vitesses radiales dans l'intérieur d'un 

 cercle d'environ 4' de diamètre. L'intensité lumineuse est d'ailleurs assez 

 grande pour permettre des mesures plus étendues, mais il faudrait placer 

 le centre des anneaux dans d'autres régions de la nébuleuse. 



Résultais. — Dans la région qui entoure le trapèze, la vitesse radiale 

 moyenne par rapport au Soleil est de +i5''"',<S par seconde, c'est-à-dire 

 que la nébuleuse et le Soleil s'éloignent l'un de l'autre. Ce nombre est la 

 moyenne des valeurs trouvées pour 58 points répartis dans ir> directions 

 autour du trapèze dans un rayon de 2' environ. 



D'autre part, les mesures manifestent des variations de vitesses radiales 

 d'un point à un autre; cette énorme masse gazeuse n'est pas en repos 

 relatif. Dans certaines régions, les anneaux montrent des déformations 

 locales, indiquant des mouvements rapides mais de faible étendue; de 

 pareils mouvements se manifestent dans la région située au sud-est du tra- 

 pèze, en allant vers l'étoile 685 de Bond. En outre, il existe de grands mou- 

 vements d'ensemble. Par rapport à la vitesse moyenne, la région NE 

 s'éloigne avec une vitesse de l'ordre de 5''"' par seconde, tandis cjue la 

 région SW se rapproche avec à peu près la même vitesse. En gros, la région 

 étudiée a une sorte de mouvement de rotation autour de la ligne SE, NW, 

 mais avec de nombreuses irrégularités. 



Pour ce genre d'études, la méthode interférenlielle a l'avantage de donner en une 

 seule fois les vitesses radiales de toute une surface de i'aslre, tandis qu'un spectro- 

 scope ordinaire ne permet d'étudier que les points projetés sur la fente. L'effet des 

 vitesses radiales sur les interférences est considérable : avec la raie 8700 et une difié- 

 rence de marche de 2'"™, la variation de vitesse radiale due au mouvement de la Terre 

 produit, entre une quadrature et la suivante, une variation d'un anneau entier. 



Lortsueitr d'onde des raies du nébuliiini. — Une fois les vitesses radiales 

 connues, on peut mesurer les longueurs d'onde des raies d'origine inconnue 



