ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



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solution d'émanation positivi' ou lu-gative dans la 

 substance de la plaque isolante. - M. H. J. van der 

 Bijl : Sur les loiia lents nu sein des diélectriques 

 liquides. Les recherches aniérieures de l'auteur ont 

 fait voir que les diélectriques liquides ionisés se 

 compoitent d'une façon analogue aux gaz ionisés et 

 i que la théorie établie pour les gaz peut leur être 

 appliquée. Des considérations d'ordre cinétique ont 

 démontré que les ions se produisant dans les diélec- 

 triques liquides sont relativement grands. D'autre 

 part, leurs vitesses spécifiques sont du même ordre 

 de grandeur que celles des ions électrolytiques au 

 sein des solutions aqueuses. Dans le présent mémoire, 

 M. van der Bijl étudie les mobilités et les dimensions 

 des ions dans les milieux très visqueux (huile de vase- 

 line, etc.), qui sont fort difficiles à épurer. 11 s'ap- 

 puie, dans ses calculs, sur les résultats expérimentaux 

 obtenus par MM. G. Szivessy et K. Schafer ', en sou- 

 mettant l'huile de vaseline à l'action de la lumière 

 ultra-violette. Les mobilités ainsi calculées sont d'une 

 petitesse surprenante. D'autre part, l'auteur observe 

 des désaccords frappants avec la formule de Slokes, 

 dont la validité pour ces ions se trouve mise en doute. 

 — MM. R. Pohl et P. Pringsheim : Sur l'émission 

 plioln-électriqne d'électrons du cniciinn. Après avoir, 

 il y a quelque temps, étudié les elTets photo-électri- 

 ques sélectifs chez .Mg et .\1, les auteurs étudient, au 

 même point de vue, le calcium. Ils observent que Ca, 

 dans l'intervalle de 230 à 700;j.;i, présente une émission 

 électronique photo -électrique normale, c'est-à-dire 

 que le nombre d'électrons émis par l'unité d'énergie 

 lumineuse absorbée est indépendant de l'orientation 

 du vecteur lumineux électrique. La courbe qui 

 exprime le nombre d'électrons émis par chaque ca- 

 lorie d'énergie lumineuse présente, entre 300 et 400;j.;j., 

 un maximum particulièrement frappant lorsqu'on 

 base les calculs non sur l'énergie lumineuse incidente, 

 mais sur l'énergie lumineuse absorbée. Ce maximum, 

 à absorption lumineuse égale, est d'autant plus ac- 

 centué que l'angle d'incidence de la lumière esl plus 

 petit. -V incidence rasante, on obtient une montée 

 uniforme du cùté des grandes fréquences. L'inlluence 

 de l'angle d'incidence est donc exactement l'inverse de 

 ce qu'on observe dans le phénomène de résonance 

 dit " effet photo-électrique sélectif ». Les auteurs 

 attribuent ce maximum aux faibles incidences au fait 

 que dans l'ultra-violet, où la lumière pénètre profon- 

 dément dans le calcium (dont la rétlexion y est faible), 

 une partie seulement des électrons dégagés peuvent 

 quitter le métal, tandis qu'à incidence rasante, c'est- 

 à-dire dans le cas où la lumière esl absorbée par une 

 couche relativement mince, la plupart des électrons 

 amorcés par la lumière peuvent s'échapper de la sur- 

 face du métal. — M. H. Greinaclier : Sur les arcs 

 voltn'iques amliulnnls [parafoudres à cornes] et les 

 phénomènes alliés. Les expériences de l'auteur four- 

 nissent une explication purement électro-magnétique 

 de l'etTet d'extinction des parafoudres à cornes. — 

 M. L. Gruninacli : Appareil de mesure universel 

 pour les rues photographiques et l'appréciation micro- 

 métrique des ondes capillaires. La partie optique 

 principale de cet appareil, construit par l'usine C. P. 

 Goerz à Friedenau près Berlin, est constituée par deux 

 bancs optiques, reliés ense:nble par des charnières et 

 inclinés l'un par rapport à l'autre d'un angle pas trop 

 faible. — .M. A. 'Welmelt : Les déclianjes disruptives 

 m contact de deux colonnes lumineuses positives 

 ■stratifiées. On considère en général la colonne lumi- 

 neuse positive comme réplique du phénomène catho- 

 dique. Dans l'espace cathodique obscur, entre deux 

 couches, les électrons f'inissent par prendre une 

 vitesse suffisante pour pouvoir ioniser de nouveau, 

 et c'est ce processus qui détermine la luminescence 

 de la couche voisine. 11 restait à rechercher ce que 



.innak'ii c/er Physik, t. XX.W, p. jil, 1911. 



deviennent les couches positives lorsqu'elles provien- 

 nent de deux décharges séparées et qu'elles se recom- 

 binent après coup. Les expériences de l'auteur font 

 voir que deux systèmes de stratifications, en se com- 

 binant en une colonne positive, ne peuvent exister 

 comme décharges tranquilles dans le cas où l'une des 

 stratifications coïnciderait avec les intervalles de 

 l'autre. I,es deux stratifications prédominent, en effet, 

 à tour de rùle, et ce processus se reproduit dans une 

 succession excessivement rapide. — MM. H. J. van 

 der Bijl et G. Szivessy : Sur le pouvoir d'absorption 

 dans le champ électrique. La théorie préconisée par 

 M. Langevin pour expliquer la biréfringence provo- 

 quée par un champ électrique dans un corps isotrope 

 a conduit M. W. Voigt à prédire une variation dans 

 le champ électrique des pouvoirs d'absorption par 

 rapport à la lumière naturelle. Etant donnés les ré- 

 sultats peu certains de MM. Zeeman et Iloogenboom, 

 les auteurs étudient, pour vérilier cette conclusion 

 théorique, le pouvoir d'absorption d'une substance 

 homogène douée d'une forte biréfringence électrique 

 (sulfure de carbone pur) par une méthode objective 

 basée sur la photométrie photoélectrique. Ces expé- 

 riences font voir que les variations du pouvoir d'ab- 

 sorption dues à la présence d'un champ électrique de 

 l'ordre de 20.000 volts / cms, chez le sulfure de car- 

 bone, si elles existent, doivent être inférieures à 

 1/4 o/^_ — f/i 2/L. Polanyi : Lue nouvelle conclusion 

 thermo-dynamique déduite de l'hypothèse des quanta. 

 D'après l'es récentes théories de Mernst et Einstein, 

 tout corps condensé aurait un contenu d'entropie 

 positif fini et supérieur à la quantité qu'il renferme à 

 l'état condensé, au zéro absolu. L'auteur indique une 

 démonstration théorique du théorème d'après lequel 

 les débits d'entropie déterminés par compression 

 s'approcheraient, à compression croissante, d'une 

 valeur limitée, qui est précisément le contenu d'en- 

 tropie calculé pour l'état condensé à T^O. — 

 MM. E. Hupka et W. Steinhaus : Production de 

 franges d'interférence par les rayons X. Les expé- 

 riences des auteurs prouvent que les rayons X, se 

 rélléchissant sous une incidence presque rasante sur 

 le mica ou le sel gemme, donnent sur la plaque pho- 

 tographique, à l'endroit de passage du rayon réfléchi, 

 deux taches séparées par un intervalle lumineux. En 

 examinant ces taches à la loupe, on reconnaît qu'elles 

 se composent d'un système de bandes parallèles et 

 équidislanles, perpendiculaires au plan de réllexion. 

 La régularité des distances fait penser qu'il s'agit d'un 

 phénomène d'interférence. — MM. E. Hupka et 'W. 

 Steinhaus : ('.ontributions à l'étude de la nature des 

 rayons X. Les recherches de .M. Laue ayant attribué 

 aux réseaux cristallins le même rôle pour les rayon- 

 nements X que les réseaux de diffraction jouent pour 

 les rayonnements ondulés ordinaires — et M. Bragg 

 avant vérifié la réflexion des rayons X sur les surfaces 

 cristallines — on peut s'attendre à observer une 

 réllexion. non seulement à la surface cristalline exté- 

 rieure, mais sur toute couche moléculaire parallèle à 

 cette surface. Si cette liypolhèse est exacte, il faudra 

 s'attendre à la production, par la rétlexion. de franges 

 d'interférence. — M. L. Hogelsberger : Méthode siw- 

 pliliée pour déterminer la résistance efficace des cir- 

 cuits vibratoires au moyen des vibrations amorties. 

 Ce procédé permet de 'déterminer la résistance en 

 question par trois mesures de l'effet de courant et 

 sans enregistrer les courbes de résonance. 



Alfred Gr.\denwitz. 



ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI 



Séances de Novembre et Décembre 1912. 



t" Sciences m.\thém.\tioues. — M. S. Pincherle 



s'occupe des opérations linéaires et de la Ihéorie des 



équations intégrales. — M. M. Bottasso : Sur les 



équations du rnouvement général et perturbé d'un fil 



