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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 





l'étude de la réflexion et de la réfraction du son, est 

 arrivé à fixer par la photographie cinématographique 



les positions successives des ondes sonores, et il a 

 publié récemment à ce sujet d'intéressantes observa- 

 tions que nous allons résumer. 



Le principe de la méthode qu'il utilise est du à Tôpler. 

 L'appareil (fig. 1) 



consiste essentiel- l 



lemeut en une len- 

 tille achromatique 

 L de bonne qualité. 

 En a, on fait jaillir 

 une étincelle élec- 

 trique donnant une 

 source lumineuse 

 linéaire et étroite. 

 L'image de cette 

 source se l'orme en 

 b, on elle est aux 

 trois quarts inter- 

 ceptée par un dia- 

 phragme E. En re- 



gardant parla lunette T, on voit le champ delà lentille 

 uniformément illuminé par la lumière qui n'est pas 

 interceptée par le diaphragme. Si l'on abaisse le dia- 

 phragme, le champ s'assombrit; si on l'élève, le champ 

 s'éclaire davantage. 



Fig. 1. — Schéma du dispositif de 



sonores. — a, source lumineuse: 



de l'air; b, image de la s 



Fig. 2. — Hétlexion d'une onde sonore sphérique contre une 

 plaque de verre plane. — En 1, on voit l'onde sphé- 

 rique qui arrive à la plaque et l'onde réfléchie, sphérique 

 également, qui commence à se former. En i et 3, l'onde 

 incidente est déjà sortie du champ ; l'onde réfléchie, tou- 

 jours sphérique, continue à se propager. — On aperçoit 

 l'image des houles entre lesquelles se produit l'étincelle 

 et des tiges qui les tiennent. 



Supposons maintenant qu'il y ait sur le devant de la 

 lentille, en Q, une masse sphérique d'air plus dense 



Fj g 3 _ Hellexion d'une onde sonore sphérique contre un 

 miroir sphérique. — Les figures se suivent de droite a 

 "auche suivant les numéros d'ordre. 



que le milieu environnant. Les rayons lumineux tra- 

 versant la partie supérieure de cette masse seront plus 

 déviés, et formeront une image de l'étincelle au-dessous 



du diaphragme, en forçant une plus grande quantité 

 de lumière à pénétrer de cette partie du champ dans 

 la luuette. Par conséquent, en regardant dans l'inslru- 

 ment, on verra la partie supérieure de la masse d'air 

 plus claire que le reste du champ. Les rayons qui tra- 

 versent la partie inférieure de Q sont déviés dans le 



sens contraire et 

 forment une image 

 q qui est complète- 



ment interceptés 

 par le diaphragme; 

 cette partie du 

 champ apparaîtra 

 donc noire. 



Or, les ondes so- 

 nores sont des ré- 

 gions de condensa- 

 tion, dans lesquel- 

 les la densité est 

 plus élevée que 

 dans l'air environ- 

 nant. Si donc l'on 

 illumine pen- 

 l'ront de cette 





Topler pour l'observation îles ondes 

 L, lentille; Q, centre d'ébranlement 

 ource;E, écran; T, lunette. 



produit une de ces ondes en Q et qu'on 

 dant un instant très court, on apercevra 

 onde dans le champ 

 de la lunette. On arrive i 



à ce résultat en fai- 

 sant jaillir en Q, eulre 

 deux petites boules de 

 laiton, une étincelle qui 

 jiroduit une onde so- 

 nore, puis en faisant 

 jaillir immédiatement 

 après, en a, une se- 

 conde étincelle 1res 

 courte, dont la lueur 

 éclaire l'onde qui com- 

 mence à se propager 

 en Q. Pour obtenir l'i- 

 mage photographique 

 du phénomène, ou sub- 

 stitue à la lunette un 

 objectif photographi- 

 que derrière lequel des 

 plaques se déplacent 

 à intervalles rappro- 

 chés : on peut ainsi re- 

 produire l'onde dans une série de positions successives. 

 Par cette méthode, M. Wood a pu suivre le trajet de 

 l'onde frontale dans les phénomènes de réllexion et de 







Fig. 4. — Réfraction d'une onde 

 sonore sphérique de l'air dans 

 l'acide carbonique. 



Fis 



Diffraction et réflexion d'une onde sonore sphérique 

 par un réseau cylindrique. 



réfraction, et vérifier ainsi les conséquences prévues 

 par la théorie. Les photographies que nous reprodui- 

 sons ici (fig. 2 à 0) en donnent quelques exemples 

 typiques. . , . 



Quand une onde lumineuse sphérique est réfléchie 



