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les perturbations périodiques et irrégulières au 
mouvement de la Terre à travers le champ inégal 
de la radiation solaire. 
Si nous voulons résumer les conclusions tirées 
de notre théorie solaire à l'égard des phénomènes 
terrestres, nous pouvons formuler la thèse suivante, 
fondamentale pour la Météorologie cosmique : 
La même cause (inégalité du champ de radiation) 
qui nous fait observer sur le Soleil des taches, des 
facules et des protubérances, se traduit sur la Terre 
par des variations et des différences dans le rayon- 
nement sélectif, et, dès lors, par une augmentation 
de la circulation atmosphérique. 
L'influence de cette circulation renforcée sur 
les éléments météorologiques dépendra partout 
des conditions climalériques. 
X. — UNE HYPOTHÈSE SUR L'ORIGINE DE IA PÉRIODE 
UNDÉCENNALE. 
Si, dans les chapitres VII, VII et IX, nous nous 
sommes simplement efforcé de démontrer com- 
ment et pourquoi l'on peut considérer l'inégalité du 
champ de radiation solaire comme la cause com- 
mune qui constitue le lien entre la variabilité des 
phénomènes solaires et terrestres, nous allons 
maintenant terminer notre étude par une explica- 
tion purement géométrique d’une des variations 
périodiques les plus frappantes de ce « système 
optique » : c'est-à-dire que nous essaierons de 
rendre compte de la période undécennale en sup- 
posant sensiblement invariable l'état de la matière 
sur le Soleil. 
Il existe deux causes de variabilité du système 
optique considéré 
1° Des déplacements de matière dans la masse 
solaire ; 
2° La variation continuelle de la position qu'oc- 
cupe, dans le système des surfaces de discontinuité, 
la droite qui réunit les centres de la Terre et du 
Soleil. 
C'est la deuxième cause qui produit les varia- 
ons les plus rapides; en effet, le Soleil accomplit 
une révolution synodique en vingt-six jours environ, 
de sorte que, dans cette période, la droite en ques- 
tion décrit dans le système optique une surface co- 
nique presque fermée et différant peu d'une sur- 
face plane. 
Remarquons que, d’après la théorie d'Emden, les 
différentes couches du Soleil gazeux ont des pé- 
riodes de révolution différentes, parmi lesquelles 
il est difficile de choisir celle qui doit être con- 
sidérée comme « la période » par excellence. Il pa- 
rait toatefois qu'il en existe une qui, plus que toute 
autre, se manifeste dans les variations des phéno- 
mènes terrestres, et qui coïncide approximative- 
W. H. JULIUS — LES THÉORIES SOLAIRES ET LA DISPERSION ANOMALE 
ment avec la période de révolution synodique des 
taches et des facules. ri 
Soit T jours la durée de cette période. 
Considérons un point situé dans le plan équas 
torial du Soleil, et dont la période de révolution« 
synodique ait exactement cette valeur T, et 
concevons une surface sphérique B, passant par cé 
point, et ayant son centre en celui de la masse so: 
laire gazeuse; puis faisons tourner celte sphère 
autour de l’axe du Soleil, à une vitesse angulaire 
uniforme, telle que la durée d’une révolution syno 
dique soit T jours. | 
Cette surface sphérique nous représente ce que 
nous appellerons « le Soleil tournant »; mais nous 
ne perdrons pas de vue que les différentes couches 
gazeuses peuvent parfaitement se déplacer par 
rapport à B. 
La droite AZ qui réunit le centre A de la Terre à 
Fig. 7. — Marche des projections de la Terre 
sur Je Soleil. 
celui Z du Soleil rencontre B en un point P. Nous 
appellerons ce point la projection de la Terre sur 
le Soleil, et nous en déterminerons le lieu sur B. 
L'inclinaison de l'équateur solaire sur l’éclip 
tique est de 7°15". Vers le 4 juin et le 6 décembre: 
la Terre a par la ligne des nœuds. 
La figure 7 représente une partie de la sphèré 
B ; EE' et QQ' sont les sections par l'écliptique € 
par l'équateur solaire. 
Le % juin, la projection de la Terre se trouve en 
P,. Par ce point, nous menons le premier méri 
dien M. 
Après T jours, M a accompli une révolution syno® 
dique, et rencontre alors pour la deuxième fois] 
droite AZ (non figurée) en un point P,, situé un 
peu au nord de l'équateur solaire 
Dans l'intervalle, P aura décrit sur la sphère 
une spire complète P,P'P'P. 
Les points d'inlersection suivants, P, et P,, dè 
sont situés encore plus au nord: — mais, vers Jen 
3 sptembre, la projection atteint sa plus grandé 
latitude nord (7°15'), pour ensuite s'approcher de 
