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PHYSIQUE COSMIQUE. — Sur le magnétisme général du So/ei/. 

 Note (') de M. Kr. Bikkei.a\d. 



Nous allons montrer d'abord que l'émission d'ions et d'électrons du 

 Soleil produit, jusqu'à un certain point, une augmentation du magnétisme 

 solaire, que la direction du champ existant soit dans le sens de la direction 

 de la Terre ou, comme je l'ai déduit, en sens inverse. 



Supposons une sphère magnétique émettant des rayons corpusculaires. 

 Dans les régions avoisinant les pôles, la radiation peut s'échapper vers l'in- 

 fini en passant assez près des lignes de force magnétiques. Or, pour des 

 rayons dans l'équateur, la force magnétique est normale à l'orbite des 

 corpuscules de rayons et, à moins de certaines conditions, la radiation ne 

 pourra s'échapper vers l'infini. L'analyse mathématique nous donne ce 

 résultat très simple : 



Si la radiation électrique émanant de la surface de la sphère dans le plan 

 de son équateur magnétique, et soumise seulement à l'influence magnétique 

 de la sphère, arrive à une distance supérieure à 2,4i4 fois son rayon, cette 

 radiation ne pourra jamais retourner à la sphère, mais devra aller vers 

 l'infini. Ce résultat est indépendant du moment magnétique de la sphère 

 et de la rigidité magnétique des rayons corpusculaires. 



Pour qu'une radiation normale sur la surface solaire puisse partir vers 



l'infini, il faut que 



M < i ,9<i x 10" U.c.. 



Si les rayons s'échappent dans la direction G = -> on a 



M < ■?., 86 x io 2î H.p. 



Pour les rayons (3 les plus rigides, émis normalement, nous trouvons M 

 moins grand que 0,9 x 10" C. G. S. et, pour les rayons a, M moins grand 

 que 8 X io a: . 



Dans ma Note (Comptes rendus, 24 janvier 1910) j'ai été amené à estimer 

 que M pour le Soleil est de l'ordre io 2s et que l'aimantation est en sens 

 inverse de celle de la Terre. 



H.p doit alors être plus grand que 5 x io 5 , pour que les rayons norma- 

 lement émanés puissent s'échapper vers l'infini. 



(') Reçue dans la séance du 3o juin 191 3. 



