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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



l'action dos variations de température. l'our rendre 

 compte par la tliéorie de la lari^eur des bandes, on a 

 admis ([ne, pour cliaque bande, les composantes du 

 dr'plaeement moyen des électrons absorbants, écartés 

 de leur position d'équilibre, sont soumises à une équa- 

 tion de la forme : 



La variation de la lartteur des bandes prouve que 

 l'amortissement a est fonction de la température. Les 

 mesures de l'auteurprouvent qu'il e^t soiisihleineiil pro- 

 port loiuiel à In racine ciirrèe de la température absolue. 

 Phénomè.nes MAGxÉTO-oPTiQUES. 1° Propagation de la 

 lumière parallèlement au champ magnétique. Lorsque 

 l'axe optique d'un cristal et le cbamp magnétique son! 

 parallèles au faisceau lumineux, le cbamp magnétique 

 sépare les bandes en deux composantes correspondant 

 à des vibrations circulaires inverses. L'expérience a 

 montré que, dans la limite de précision des mesures, 

 les cbannemenls di- période des électrons, sous l'action 

 d'un champ magnétique, sont indépendants de la tem- 

 pérature; ce résultat doit vraisemblablement être rap- 

 jiroché de l'invariabilité du diamagnétisme ; 2" Fro/n- 

 gation de la lumière normalement au champ. On sait 

 que les bandes donnent, à la température ordinaire, 

 des doublets ou des élargissements plus ou moins dis- 

 symétriques. Les mêmes phénomènes s'observent avec 

 beaucoup plus de netteté à la température de l'air 

 liquide et les doublets apparaissent, pour des champs 

 magnétiques moins intenses ; 3° Polarisation rotatoire 

 magnétique. L'étude de la polarisation rotatoire magné- 

 tique à diverses températures conduit à des résultats 

 importants. Il existe, en efl'et, pour rendre compte de 

 ce phénomène, deux théories (Drude : Lehrhucli der 

 Optilijqni donnent des résultats à peu près semblables 

 pour la dispersion rotatoire loin des bandes, mais qui 

 sont eu opposition complète pour la variation du pou- 

 voir rotatoire aux environs des bandes d'absorption. 

 D'après ia théorie des « courants moléculaires », la 

 courbe de dispersion rotatoire doit subir des perturba- 

 tions de sens opposés de chaque côté d'une bande. Dans 

 la tbéoiie déduite de ■■ l'hypothèse de l'elTet Hall •'. 

 théorie principalement développée par M. W. Voigt, la 

 polarisation rotatoire magnétique est considérée comme 

 ia conséquence de la séjiaration des composantes cor- 

 respondant à des vibrations circulaires inverses et de la 

 -dispersion anomale. Aux environs d'une bande sensible 

 à l'action du champ, les perturbations doivent être de 

 niême sens de part et d'autre et de sens opposé à l'inté- 

 rieur de la bande. C'est cette dernière théorie que les 

 expériences ont vériliée. M. Henri Abraham signale 

 que l'on pourrait trouver une explication cinétique de 

 la loi de la racine carrée de la température absolue en 

 admellant que la largeur des bandes d'absorption 

 est ilue, non pas à un amortissement proprement dit 

 des vihrations propres, mais à un pseudo-amortissement 

 provenant de la limitation du nombre des vibrations 

 régulières, par suite des chocs successifs des éléments 

 vibrants contre les particules voisines, comme cela a 

 lieu dans le cas des corps gazeux. La durée des vibra- 

 lions régulières serait alors en raison inverse de la 

 vitesse moyenne de translation, ce qui donne bien la 

 loi de la racine carrée de la température absolue. — 

 M.\l. C.-'W. 'Waidner l't G.-K. Burgess : Des points de 

 fusion du tantale et du inngsténc. La fabrication récente 

 du tungstène et du tantale en lilaments pour les lampes 

 à incandescence procure ces métaux sous une forme 

 commode pour la détermination de leurs points de 

 fusion, l'our ces recherches, les auteurs se sont servis 

 de courts filaments spécialement construits, lesquels, 

 dans le cas du tungstène, étaient de sources, de fabri- 

 cations et de diamètres difîérents. Comme pyromètre, 

 ils ont employé l'instrument de M.M. llolborn et Kurl- 

 bauin, calibré; d'après la loi de Wien. Comme (■clielle 

 de température, ils ont pris les points de fusion sui- 

 vants : Zn = 41'r,0, Sb = 6.'J0'',;i, Cu = U)84°, Pd = lS46'> 



et Pt^= 175.3°. Huit échantillons de tungstène, de dia- 

 mètre variant de 0°'°',07 à O^^.ae, ont donné comme 

 point de fusion de ce métal 3080° ±20°. Son coefficient 

 de température entre 0° et 2000° est donné par la for- 

 mule : B = Ho ( 1 -t- 0,0039 ;-j- 0,0:; 11 r-). pour le tantale, 

 on trouve un point de fusion de 2910° ± 10°, avec un 

 coefficient de température île H = H„{1 -\- ,0021 1] , entre 

 0° et 2000°. — Al. R. Dongier : ijuelques dispositils 

 utilisés au Laboratoire de Physique Enseignement) de 

 la Sorbonnc. M. Dongier insiste plus particulièrement 

 sur la détermination du point cryoscopique d'une 

 solution, sur le type d'électromètre à quadrants établi 

 par M. Malclès, préparateur au laboratoire, sur le 

 montage de la mobilité des ions gazeux de M. Léon 

 Bloch. 1° La détermination du point cryoscopique d'une 

 solution présente quelque difficulté à "cause de la sur- 

 fusion et à cause de l'impossibilité de fixer le thermo- 

 mètre à cette température lorsqu'on soumet le liquide 

 à une agitation et à un refroidissement continus. On 

 peut amener le thermomètre, placé dans l'axe du tube 

 refroidi, à se fixer pendant longtemps au point cryos- 

 copique, en produisant d'abord une congélation qui, au 

 moyen de l'agitateur, répand des particules de glace 

 dans la masse du liquide, en chaulTant ensuite à la 

 main, puis en plongeant le tube dans le mélange réfri- 

 gérant avant que toute la glace ait disparu. On cesse 

 l'agitai iiiii aussitôt que la marche descendante du ther- 

 momètre subit un temps d'arrêt; comme il n'y a pas de 

 surfusion, c'est la solidification qui commence. L'eau 

 dissolvante se solidifie alors en colonnes verticales con- 

 centriques au tube ; mais le liquide immobile voisin du 

 réservoir ne change pas de composition. Le thermo- 

 mètre marque la température d'équilibre entre le solide 

 et le liquide; il marque le point cryoscopique vrai, si 

 la portion du liquide qui avoisine le réservoir possède 

 la composition de la liqueur initiale. Cette technique 

 est d'un usage facile ; elle est très rapide. 2° Les mesures 

 électrométriques ont pris une très grande importance 

 depuis quelques années. Le modèle d'électromètre à 

 quadrants, que M. Malclès a établi, permet aux élèves 

 de se rendre compte de la forme des accessoires, des 

 procédés de réglage, etc. Les quatre secteurs sont 

 portés par des tiges de laiton, le long desquelles ils 

 peuvent être déplacés, et ces tiges de laiton sont elles- 

 mêmes portées par des disques en ébonite qui servent 

 d'isolateurs. Le disque d'ébonite inférieur repose sur 

 un liàti en fonte avec trois vis calantes; le disque d'ébo- 

 nite supérieur porte le tube qui sert à supporter un 

 second tube court qu'on peut élever ou abaisser plus 

 ou moins ; ce second tube porte un bouchon en ébonite, 

 traversé par la tige de laiton qui est destinée à suppor- 

 ter l'aiguille en aluminium, par l'intermédiaire d'un fil 

 d'argent de 1 200 de millimètre de diamètre. La cage de 

 l'électromètre peut être soulevée et fixée le long du 

 premier tube. 3° La mesure de la mobilité des ions 

 gazeux dérive de la méthode de Zélény. 



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE 



Séance du 24 .1/,/; 1907. 



M. Rosenstielil communique le résultat de ses 

 recherches sur l'hydrolyse des sels et des éthers. 11 

 indique que, comme il y a des éthers à hydrolyse lente 

 i-t à hydrolyse rapide, il y a des sels à hydrolyse lente et 

 à hydrolyse rapide. 11 signale comme éthers à hydro- 

 lyse rapide les dérivés du triphénylcarbinol, et à hydro- 

 lyse lente ceux des éthers halogènes, par exemple de 

 l'alcool élhylique; comme sels à hydrolyse lente, les 

 sulfates de chrome où l'acide sullurique a été considéré 

 comme dissimulé, et à hydrolyse rapide, en procédant 

 par extension, les chlorures alcalins. 



SOCIÉTÉ DE PUYSIQUE DE LONDRES 



Séance du 14 Juin 1907. 



M. trpson a étudié \a. production des arcs électriques 

 entre des électrodes de métal et de carbone refroidies. 



