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grès : mais, pour maintenir cette condition près du pôle, il est nécessaire 

 d'augmenter la viscosité de l'eau, en y ajoutant du sirop, ou bien en 

 saupoudrant la surface de farine. On reconnaît la condition voulue à l'arrêt 

 instantané du flotteur dès l'interruption du courant. Le trajet vers le pôle 

 est facile à suivre de l'œil : mais, lorsqu'on emploie la couche de farine, le 

 flotteur laisse un sillage persistant qu'on peut dessiner ou photographier. 



Voici les résultats que nous avons obtenus : 



i° La trajectoire d'une particule sur l'axe est le long de l'axe vers le pôle 

 le plus proche. 



2° La trajectoire dans le plan équatorial du champ à pôles de nom con- 

 traire (champ hétéropolaire) est contenu dans ce plan jusqu'au niveau de 

 l'axe. 



3° Dans n'importe quel autre point du champ, la trajectoire est convexe 

 par rapport à l'axe, et rappelle absolument la courbe de la ligne de force 

 correspondante dans le champ de force inverse, à pôles de même nom. 



La trajectoire dans le champ à pôles de noms semblables (champ honio- 

 polaire) n'est pas si facile à décrire. 



4° Sur l'équateur, la particule se déplacera selon ce plan en ligne droite. 



5° Sur l'axe (sauf au milieu, bien entendu, où elle restera stationnaire), 

 elle s'en ira suivant cette ligne vers le pôle le plus proche. 



6° Partout ailleurs, elle décrira une courbe concave par rapport à cette 

 ligne, courbe qui tendra vers une droite en approchant du pôle. Quand la 

 station initiale est près de l'équateur, la particule commencera par s'éloigner 

 de l'axe : mais la courbe de son parcours la fera bientôt retourner vers cette 

 ligne. Les courbes parcourues rappellent le demi-prohi d'un flacon de vin 

 de Capri, dont on aurait supprimé la base et le goulot. 



Pour opérer dans le champ homopolaire, il faut employer des aimants 

 très forts, afin de vaincre la résistance du milieu, laquelle, nous l'avons vu, 

 est nécessaire pour détruire l'inertie à chaque position successive. 



Ces courbes seraient sans doute faciles à obtenir par les méthodes 

 graphiques. 



PHYSIQUE. — Les champs moléculaires dans les cristaux et l'énergie 

 au zéro absolu. Note de M. G. Foex, présentée par M. E. Bouty. 



MM. Kamerlingh Onnes, Perrier et Oosterhuis (') ont établi qu'aucun 



(') Communications from the Physicat Laboratory Leyde, n° s 122, 123. 12i. 132. 

 C R., i 9 .3, v Semestre. (T. 157, N- 23.) l5o 



