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Les faits précédents ont été reconnus avec le champ de o,5oo gauss. 

 Lorsqu'on augmente l'intensité jusqu'à 2">ooo gauss, ils apparaissent avec 

 une netteté plus grande; en particulier, le resserrement et la simplification 

 des doublets commencent plus près de la tète. Mais l'allure générale du 

 phénomène n'est pas changée. 



Par contre, le champ plus faible de 3ooo gauss nous a donné un résultat 

 nouveau et inattendu. Les vibrations parallèles et perpendiculaires au 

 champ donnent à peu près le même spectre, qui est celui de la source lumi- 

 neuse non soumise à l'action magnétique. Cependanl, à la tète, les doublets 

 paraissent plus larges, et pour les doublets de la queue l'élargissement est 

 net et incontestable (voir les cases V et VI de la ligure 2). Les doublets, 

 qui précédemment étaient resserrés, sont au contraire élargis. 



Ce phénomène est peut-être explicable par une dissymétrie d'éclat des 

 composantes opposée à celle qui a produit le resserrement des doublets 

 étroits. Les composantes renforcées seraient, dans ce cas nouveau, celles 

 (jui sont extérieures au doublet. Mais l'élargissement du doublet est grand 

 alors que le champ est devenu beaucoup plus faible. A noter cjue l'intervalle 

 des doublets agrandis est devenu lumineux, et que d'autres doublets 

 faibles, compris entre les têtes des séries I et II, présentent plus nettement 

 encore le même élargissement. Un des caractères de ce spectre est la 

 lumière uniforme et assez intense qui, sous l'influence du champ, remplit 

 le doublet étroit, rétréci ou élargi, avec les vibrations parallèle et perpen- 

 diculaire. 



De toute façon, l'action du champ magnétique sur les spectres de bandes 

 apparaît sur plusieurs points plus complexe, plus variée que les auteurs 

 précédents ne l'avaient indiqué. Il faut poursuivre activement cette étude 

 magnétique, qui peut conduire à classer les spectres de bandes en familles 

 naturelles et fournir des indications précieuses sur la molécule vibrante. 



La théorie des électrons accouplés de Voigt explique bien les variations 

 des doublets étroits dans les spectres de lignes; elle pourra peut-être, étant 

 modifiée, expliquer les faits actuels relatifs aux spectres de bandes. Cepen- 

 dant, dans une Note prochaine, Deslandres montrera avec détails que la 

 division Zeeman en composantes polarisées, mais très rapprochées et d'éclat 

 inégal, explique bien les déplacements annoncés de raies sans polarisation 

 sous l'influence magnétique. Les composantes très rapprochées seraient 

 dues à des particules mobiles, de masse supérieure à celle de l'électron, de 

 charge aussi bien positive que négative, et parfaitement admissibles dans 



