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mum rà partir de laquelle son choc peut déterminer la luminescence du 

 gaz. De même, les corpuscules (^secondaires) mis en liberté par l'ionisation 

 de la molécule gazeuse au moment où elle est frappée, comme l'admet 

 Thomson, naissent sans vitesse notable et doivent, sous l'influence du 

 champ, acquérir au moins la vitesse v pour être capables d'exciter la lumi- 

 nescence par leur choc sur une molécule de gaz. 



» Ce point admis, la couleur difrérenle de la gaine cathodique el de la colonne ano- 

 dique s'explique facilement. Les corpuscules /?/v'/na«/-e5 qui naissent sur la cathode ou 

 dans le voisinage immédiat de celle-ci sont soumis au champ électrique ex.trêmement 

 intense qui, comme le montre l'expérience, règne à une faible distance de la cathode. 

 Sous rindiience de ce champ, ils prennent, avant de rencontrer une molécule gazeuse, 

 une vitesse considérable S , bien supérieure à v. Les molécules gazeuses qui sont ren- 

 contrées par ces corpuscules doués de grande vitesse donnent naissance à une lumi- 

 nescence de la couleur caractéristique des chocs intenses; celle-ci. constitue la gaine 

 cathodique. Forte du côté de la cathode, l'intensité lumineuse va en s'afl'aiblissant à 

 mesure qu'on s'en éloigne, car le nombre des corjjuscûles qui n'a encore rencontré 

 aucune molécule va en diminuant de plus en plus, et la gaine cesse quand il n'en reste 

 plus. Aussi cesse-t-elle d'autant plus vile ([ue le gaz est plus dense. Mais on voit que 

 la couleur de la gaine doit être la même j)artout à son intérieur, puisque la vitesse 

 des corpuscules est partout du même ordre de grandeur V; tandis que, dans l'explica- 

 tion de J.-J. Thomson, on ne comprend pas qu'il puisse en être ainsi, car il attribue 

 la luminosité de la gaine au choc des corpuscules secondaires. Sous l'inlluence du 

 champ électrique, très faible dans la gaine et qui ne rejjrend de \ aleur notable qu'au 

 delà de son extrémité, en général, les corjîuscules primaires ou secondaires j^rennent 

 une certaine vitesse qui, dès qu'elle atteint la valeur r, leur permet de produire par 

 leur choc la luminescence du gaz. Mais celle-ci, résultant d'un choc à une vitesse rela- 

 tivenient faible, a la couleur correspondante : c'est le commencement de la colonne 

 anodique. Tout le reste de la colonne s'explique de même; les chocs ayant lieu avec 

 des vitesses qui dépassent peu r, la luminescence a partout la même couleur, qui peut 

 être très différente de celle de la gaine cathodique, qui correspond à une vitesse V. 



» Les autres particularités de l'aspect des tubes (strates plus ou moins 

 rapprochées, plus ou moins nettement séparées, gaine cathodique parfois 

 noyée i)ar son extrémité dans la colonne anodique, etc.) s'expliquent très 

 aisément, comme je me propose de le montrer dans un Mémoire d'ensemble 

 sur ce sujet. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur l' état microscopique des pôles et les spectres des décharges. 

 Note de M. B. Éginitis, présentée par M. J. Yiolle. 



« 1. Quand les étincelles jaillissent, l'aspect microscopique des pôles 

 n'est pas le même pour tous les métaux. Ainsi, l'état des pôles de manga- 



