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29 Les couleurs de ce faisceau extraordinaire se rapportent 
à celles des anneaux colorés réfléchis; les couleurs des an- 
neaux les plus voisins du noir se montrent dans les plaques 
les plus minces , et celles des anneaux les plus composés 
dans les plaques les plus épaisses , jusqu’à ce qu’enfin, l'épais- 
seur augmentant toujours, les deux faisceaux finissent par 
être tous deux blancs et sensiblement égaux en intensité. 
3° Si l'on tourne la plaque dans son plan, le rhomboïde 
restant fixe, et l'incidence sur la plaque restant toujours 
perpendiculaire, la teinte des deux faisceaux n'éprouve au- 
cune altération. Ce phénomène avait été remarqué par 
M. Arago. 
4° Maïs si l’on tourne la section principale du rhomboïde 
dans différents azimuts , l'incidence restant toujours perpen- 
dieulaire ; la teinte du faisceau extraordinaire varie; et, dans 
les plaques que nous avons jusqu'à présent examinées , si 
l'on tourne le rhomboïde de droite à gauche et de o° à goe, 
la teinte du rayon extraordinaire monte dans l'ordre des an- 
neaux comme si la plaque devenait plus mince. Si la plaque 
est assez mince, cette rotation amènera le rayon extraordi- 
naire jusqu’au bleu le plus sombre et au noir qui commence 
les anneaux , après quoi il recommencera par devenir rouge, 
orangé, etc. Quand la section principale du rhomboïde a 
tourné de 90°, les rayons ordinaire et extraordinaire ont 
échangé leurs teintes. En général, cet échange a lieu dans 
les azimuts + et 90 + «; de sorte qu'il suffit d'observer les 
variations des teintes qui s’operent dans un quadrans pour 
connaître et prédire les variations analogues qui auront lieu 
dans tous les autres. ” 
Voilà les résultats généraux. Cherchons maintenant com- 
