CHARLES NORDMANN — LA STRUCTURE DE LA COURONNE SOLAIRE 



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que possible, la structure des rayons coronaux sur 

 ces photographies, et il suffit de jeter un coup 

 d'œil sur les photographies des couronnes de 1867, 

 1889 et 1900 pour s'assurer que la forme générale 

 en est identiquement semblable. 



[(/uateur. 



f 



^du Soleil 



Fiy-. 1. — SlructurR des rayons coronaux observés pendant 

 J'éclipse totale de 1878. 



Le premier fait qui frappe est l'incurvation carac- 

 téristique des jets coronaux, accentuée surtout 

 dans les régions voisines des pôles. Peut-on, 

 comme Fa proposé M. Arrhénius, attribuer cette 

 incurvation aux particules les plus pesantes qui 

 retombent sur le Soleil? Il semble que non; en 

 effet : 



1" La pesanteur d'une particule située au-dessus 

 du Soleil est dirigée suivant la normale à la sur- 

 face solaire qui passe par cette particule ; si, d'autre 



S- — r 



Equateur 

 du Soleil 



Fiy. 2. — Trajectoire i/i's rayons coronaux. — SS', surface 

 sulaire ; Jojayi. iT'iji'i-tuire observée. 



part, il existe des causes perturbatrices (courants 

 atmosphériques, etc.), telles que celles qui font que 

 les gouttelettes d'un jet d'eau forment des trajec- 

 toires incurvées, les trajectoires devront être, comme 

 dans le cas d'un jet d'eau, disposées en moyenne 

 dans toutes les directions et orientées dans des 



azimuts quelconques autour de cette normale. Or, 

 on ne constate rien de pareil sur le Soleil : les 

 trajectoires des jets coronaux sont toujours incli- 

 nées vers l'équateur solaire ; autrement dit, l'angle 

 que forme avec la direction de l'axe du Soleil une 

 portion quelconque d'un jet coronal est toujours 

 plus i/nincl ([ue l'angle formé avec cet axe par la 

 normale à la surface solaire menée à la base du 

 jet coronal considéré ; 



2° Si la force qui produit l'incurvation des jets 

 coronaux était la pesanteur des particules, les jets 

 devraient fréquemment affecter la forme j^ j\ j\ 

 (fig. 2), c'est-à-dire que l'extrémité du jet devrait 

 être dirigée vers la surface solaire, comme en j,. 

 Or, sur aucune des photographies de la couronne 

 prises les années de minima des taches, nous 

 n'avons pu trouver un seul exemple de jets dirigés 

 de cette manière au-dessus d'une région du disque 

 dénuée de taches. Et cela est d'autant plus con- 

 cluant que, si de pareils jets existaient, les parti- 

 cules situées en j,, et comme telles portées à une 

 incandescence plus vive, devraient être beaucoup 

 mieux visibles que la partie j\ et presque aussi 

 lumineuses que la base j\ du jet. Au contraire, sur 

 toutes les photographies, la courbure des jets est 

 invariablement semblable à J^j\J,, c'est-à-dire 

 qu'un élément quelconque des jets, aussi loin 

 qu'on peut les suivre, et jusqu'à leurs extrémités, 

 fait toujours un angle plus petit que 90° avec la 

 normale à S S' menée de cet élément (les angles 

 étant comptés de 0° à 180° dans le sens de la flèche 

 à partir de cette normale), contrairement à ce 

 qu'on devinait observer si l'incurvation des rayons 

 coronaux était due à la cliule des particules sur le 

 Soleil. 



La force qui produit cette incurvation n'est donc 

 pas la pesanteur, et il faut chercher autre chose. 



IV. — • TuÉORIE NOUVELLE llE LA STKUCTIIRE CORONALE. 



Or, si les particularités de la structure coronale 

 ne peuvent être dues à une force dirigée, comme 

 la pesanteur, normalement à la surface solaire, il 

 semble qu'elles s'expliqueraient toutes, et immé- 

 diatement, par l'existence d'une force qui tendrait 

 à amener vers le plan équatorial solaire les parti- 

 cules en suspension au-dessus de la photosphère. 

 En effet, toutes les particularités des jets coronaux 

 que nous venons de passer en revue : leurs courbures 

 caractéristiques d'autant plus accentuées que l'on 

 se rapproche des pôles et dirigées symétriquement 

 par rapport à ceux-ci, l'extension extraordinaire des 

 rayons équatoriaux, impliquent irrésistiblement 

 l'existence d'une pareille force. 



Et nous allons essayer de montrer maintenant 

 que les particules en suspension au-dessus du 



