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tions si Ton modifie la force électromotrice du courant 

 qui le traverse. 



Réseau cylindrique. — La radiation sortant par une 

 fente verticale, le réseau est composé de fils métalli- 

 ques verticaux et parallèles. Une mince feuille d'ébo- 

 nite est courbée en forme d'une portion de cylindre 

 et maintenue dans cette forme en la fixant contre des 

 guides circulaires en bois. Sur le côté concave de l'é- 

 bonite, on fixe, à intervalles égaux, des bandes d'étain 

 (ig i). L'auleur a utilisé cinq réseaux différents dont 



Fig. 4. — Réseau courbe de diffraction. 



les bandes métalliques et les intervalles avaient res- 

 pectivement 3 cm., 2,5 cm., 2 cm., 1,5 cm. et 1 cm. de 

 largeur. Le diamètre du réseau cylindrique était de 

 100 cm. Il eût peut-être été préférable d'avoir une moins 

 forte courbure, mais l'intensité de la radiation élec- 

 trique est si faible qu'elle n'aurait probablement pas 

 été perceptible à une plus grande distance. 



Description des expériences. — Le récepteur est d'a- 

 bord placé au centre de courbure du réseau (6 = 0). 



Tableau I. 



note alors l'angle d'incidence. Puis on fixe le récep- . 

 leur dans une autre position sur la courbe focale; on ! 

 déplace de nouveau le radiateur et on note les angles 

 d'incidence et de diffraction. L'auteur a obtenu ainsi, 

 pour ebaque réseau, une série d'angles d'incidence 

 avec leurs angles correspondants de diffraction. Mais 

 ces expériences n'allèrent pas sans de grandes diffi- 

 cultés. Les réflexions dues aux murs de la chambre, à 

 la table, etc., furent d'abord la cause de troubles con- 

 sidérables que l'auteur écarta à grand'peine. Ensuite 

 l'auteur s'aperçut que la boîte de fer doublée d'étain 

 qui renferme le radiateur laisse passer de faibles ra- 

 diations; une seconde enveloppe extérieure fut inter- 

 posée et le récepteur fut. également pourvu d'une en- 

 veloppe métallique. Après avoir érarté presque toutes 

 les causes de trouble, l'auteur a obtenu les résultats 

 qu'indique le tableau 1. 



La moyenne des différentes valeurs de longueur 

 d'onde indiquées ci-dessus est | ,846 cm. Or, dans ces 

 expériences, la distance entre les deux surfaces in- 

 ternes .les petites boules du radiateur entre lesquelles 

 jaillit l'étincelle était de 0.9 cm. On voit que la lon- 

 gueur d'onde est égale au double de cette valeur. L'au- 

 teur entreprit d'autres expériences en vue de vérifier 

 si cette relation a toujours lieu. Voici les résultats ob- 

 tenus avec un réseau dont les bandes avaient 3 cm. de 

 largeur (tableau II) : 



Tableau II. 



On met le radiateur en marche et on le déplace jus- 

 qu'à ce que le galvanomètre du récepteur réponde; on 



La moyenne de la longueur d'onde (2,30 cm.) est 

 également le double de ia dislance des surfaces in- 

 ternes des petites boules, qui était, dans ce cas, de 

 1.2 cm. 



Conclusions. — Les expériences ci-dessus semblent 

 prouver que le spectre diffracté est linéaire et non 

 continu. La méthode employée donne des résultats 

 concordants, et les résultats ne sont pas inlluencés 

 par la périodicité du récepteur. 



2° Sciences natubeixes 



J. Dretlaiid Fariner, Professeur de Botanique 

 au Collège Royal des Sciences de Londres, et J. I>. Wil- 

 liams : Sur la fécondation et la segmentation 

 des spores des Fucus. — Les recherches des au- 

 teurs oui porté sur VAscophyllum nodosum, le Fmus 

 oesiculosus et le Fucus plalycarpus. Ils indiquent, après 

 un rapide historique de la question, où figurent les 

 noms de Thurel, Oltmanns et Bebrens, où et comment 

 oui été recueillis les échantillons qu'ils ont étudies et 

 ils décrivent les méthodes d'observation, de fertilisa- 

 tion, de fixation et de coloration qu'ils ont employées. 

 Leur attention s'est surtout fixée sur les transforma- 

 tions que subissent les noyaux cellulaires. Ils n'ont 

 pu parvenir à observer la première division nu- 

 cléaire dans l'oogone, mais ils ont réussi à voir les j 

 divisions ultérieures dans le /•'. rcsiciilomi cl le F. pla-, 

 tycarpus, dans lesquels il se forme huit oosphères. 

 Oltmanns affirme que dans VAscophyllum, dans lequel 

 quatre oosphères se forment d'ordinaire, il existe, à un 

 stade antérieur, 8 noyaux libres, dont 4 avortent ulté- 

 rieurement et ne deviennent pas des centres de forma' 

 lion cellulaire. Les recherches nouvelles confirment 

 ces résultats, mais en certains cas il existe une cin- ' 

 quième oosphère, plus petite que les autres et qui, 

 une fois sortie de l'oogone, exerce sur les anthéro- 

 zoïdes une attraction pareille à celles des oosphères 

 de plus grande taille. Lorsqu'un noyau oogonique 

 est sur le point de se diviser, il s'allonge, légèrement 



