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coruluclibililé calorilique des tubes et de celle du 

 liquide, par conséquent de sa vitesse d'évaporation. 

 Pour augmenter celte dernière, il faut faire dispa- 

 raître, autant que possible, tous les obstacles à la cir- 

 culation du liquide. Parmi ces obstacles ligure la 

 viscosité du liquide, qui augmente avec la concentra- 

 tion. Le soufflage de vapeur à l'intérieur du liquide 

 pour accélérer la circulation augmente considérable- 

 ment l'évaporation. 



SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHTSIQUE 



Séance du 8 Janvier 1909. 



MM. K. Scheel et W. Heuse présentent un Mémoire 

 relatif aux njcsures des pelilos pressions. Us décrivent 

 un manomètre à membrane, composé d'une boîte en 

 fer nickelé, affectant la forme d'un cylindre plat, dont 

 la base, de 15 mm. d'épaisseur, comporte une mortaise 

 circulaire de 2 mm. de profondeur. Le couvercle creux 

 s'emboîte, par son bord annulaire, dans une rainure 

 de la hase, à laquelle il est soudé sur le bord. Une 

 membrane en cuivre, déposée par voie électrique, 

 est tendue sur la base de la boite, qu'elle divise en deux 

 compartiments communiquant respectivement avec les 

 enceintes dont il s'agit d'apprécier la différence de 

 pression. On se sert, à cet effet, des interférences de 

 Fizeau produites par les inllexions de la membrane. Ce 

 procédé permet de déterminer les pressions inférieures 

 à 0,01 mm. à 1/2 "/o près, et les pressions très petites 

 avec une précision absolue de 0,000.01 mm. Les auteurs 

 font voir que les inllexions de la membrane de cuivre 

 sont, à 1/2 »/(, près, proportionnelles aux variations de 

 pression, jusqu'au delà de 0,1 mm., et que la loi de 

 Mariotte est valable dans les limites d'erreur de leurs 

 expériences. Us démontrent également qu'en prenant 

 certaines précautions, le manomètre de Me Leod se 

 prête à déterminer les pressions avec toute la précision 

 voulue, même pour les compressions à un volume cor- 

 respondant à 1/100.000" de la valeur initiale, la loi de 

 Mariotte doit, par conséquent, èlre valable aussi pour 

 les compressions considérablement supérieures à celles 

 qui sont accessibles au manomètre à membrane. — 

 MM. H. Rubens et E. Ladenburg ont étudié la disper- 

 sion de Peau pour le spectre ultra-violet, en procédant 

 par voie indirecte, c'est-à-dire en observant le pouvoir 

 de réflexion et le coefllcient d'extinction dans cette 

 région du spectre. La courbe de dispersion, qui res- 

 semble beaucoup à celle de réflexion, présente deux 

 maxima très prononcés à 3,25 et 6,21 ;a, correspondant 

 aux deux bandes d'absorption à courte longueur d'onde 

 de l'eau, à savoir à celles de X = 3,06 et 6,08 [j.. La théo- 

 rie exige que les maxima du pouvoir de réflexion et de 

 l'exposant de réfraction se placent à des longueurs 

 d'onde plus considérables que le maximum d'absorp- 

 tion, et l'expérience, confirme ce résultat théorique. 

 D'autre part, l'exposant de réfraction de l'eau pré- 

 sente un minimum très faible à X = 1 1 [j., après quoi il se 

 remet à croître jusqu'à ce qu'il atteigne, aux limites de 

 la région spectrale étudiée, la valeur la plus grande 

 qu'on ail jamais observée dans le spectre optique de 

 l'eau. —M. R. Lindemann rend compte d'une nouvelle 

 iiiélliodo /lonr dcterininer les nnwrtissemejits à l'aide 

 des vibrations électriques non amorties. Les vibrations 

 persistanles engendrées par les arcs de Poulsen à 

 atmosphère d'hydrogène ne se prêtent guère, en raison 

 des fluctuations de leurs longueurs d'onde, aux déter- 

 minations exactes. Or, en se servant d'une lampe de 

 son invention, l'auteur réussit à réduire assez ces fluc- 

 tuations pour utiliser les vibrations non amorties à des 

 déterminations d'amortissements extrêmement pré- 

 cises. L'arc de cette lampe passe entre la surface d'un 

 lylindre vertical en charbon et un tube de cuivre 

 coaxial et bien refroidi; il est maintenu en rotation 



permanente par un champ magnétique axial. Cette 

 lampe est fermée en bas et en haut par des disques de 

 mica appliqués à l'aide d'anneaux de laiton empêchant 

 l'air d'y entrer. — M. A. Heydweiller, professeur à 

 l'Université de Rostock, adresse un mémoire relatif à 

 une relation simple entre la densité' et le degré de 

 dissociation des solutions salines aqueuses. Pour un 

 grand nombre de ces solutions, il constate, d'abord 

 par voie purement empirique, entre l'accroissement 

 de densité équivalent, par rapport à l'eau de tempéra- 



g 1 y^- 



ture égale, et la conductibilité équivalente A = - , 



^ m ^ m 



dans des limites de concentration données, une rela- 

 s — i 



tion linéraire, a savoir =A , A + B„ ou A , et 



m ' 



B, sont deux constantes indépendantes de la concen- 

 tration. Comme A représente la mesure du degré de 



dissociation électrolytique et que/=:— , on en tire 



cette nouvelle relation entre la densité et le degré de 



dissociation : = A',/ -f B, = A,; -1- B, (i — i). A', 



m IV 



étant égal àA",Ao ou à .V, — B,. L'examen de 67 éleclro- 

 lytes sur lesquels nous possédons des données sufli- 

 santes fait voir que, seuls, les 16 électrohtes dont la 

 conductibilité ne paraît pas proportionnelle au degré 

 de dissociation restfut en dehors de cette relation si 

 précieuse. — M. O. Reichenheim rend compte des 

 expériences qu'il vient de faire sur la llnorescenco 

 due aux rayons cathodiques. Le dispositif dont il 

 se sert est identique, en principe, à celui qu'utilise 

 M. E. Goldstein pour constater, sur les corps isolés, 

 l'existence de rayons cathodiques secondaires. La 

 fluorescence bleue du quartz peut être due, soit à 

 l'absorption des rayons primaires (indépendamment 

 des rayons secnndaires concomilants), soit à l'émission 

 des rayons secondaires. Les expériences préliminaires 

 faites pour élucider celte question font voir la nature 

 compliquée des phénomènes cathodiques et rendent 

 probable une liaison entre la luminescence en question 

 et l'émission d'électrons. — M. G. Bode présente une 

 expérience de cours démontrant l'existence d'un champ 

 magnétique rotatoire. L'extrémité libre d'une tige 

 ronde en fer, enchâssée à l'autre extrémité, porte une 

 sphère de laiton bien poli. Cette tige peut être aimantée, 

 dans sa partie centrale, par une bobine auxiliaire tra- 

 versée par courant un continu; son extrémité libre se 

 trouve dans un champ triphasé, produit par un anneau 

 vertical dont les trois bornes communiquent avec une 

 machine à courant triphasé. Lorsqu'après avoir produit 

 la résonnance entre le nombre de périodes des cou- 

 rants allernatifs et la vibration propre de la tige de 

 fer, on l'aimante à l'aide de la bobine auxiliaire, la tige, 

 devenue magnétique , exécute des vibrations très 

 vives suivant les directions du champ magnétique. En 

 insérant une seule phase de courant rotatoire, on voit 

 la lige de fer, et avec elle la sphère de laiton bien 

 visible, exécuter des vibrations dirigées suivant l'u'ïc 

 des composantes du champ rotatoire. Chaque phase 

 nouvelle donnera une composante déplacée de 120°. 

 En insérant toutes les trois phases, on voit la tige 

 suivre le champ rotatoire en décrivant un cercle, l-es 

 elTets extérieurs de celte expérience sont rendus encore 

 plus frappants en éclairant le côté antérieur de la 

 sphère par la lumière concentrée d'un arc. Les figures 

 décrites par un point brillant sont alors visibles à grande 

 distance. .Ylpred Gradenwitz. 



Le Directeur-Gérant : Loris Olivier. 

 l'aris. — L Maretueux, imprimeur, 1, vac. Cassette. 



