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Pour confirmer ces considérations, je vais rapporter les 
expériences que j'ai faites sur un grand nombre de plaques 
de cristal de roche perpendiculaire à l'axe, afin de déterminer 
la loi suivant laquelle les teintes qu'elles polarisent changent 
avec l’inclinaison. J'ai dit que les teintes descendent toujours 
dans l’ordre des anneaux; et en effet on peut, la table de 
Newton à la main, en suivre progressivement la succession 
avec la plus grande fidélité: c'est même là, sans aucun doute, 
le meilleur moyen d'observer à son gré tout le développe- 
ment des anneaux, soit réfléchis, soit transmis. Mais une 
fois ce fait bien reconnu et constaté, je me suis borné à 
mesurer les incidences auxquelles répondaient un certain 
nombre de teintes des plus tranchées ; et comme, avec les 
moyens dont je pouvais disposer, la mesure des angles d’in- 
cidence était une opération assez longue et pénible, j'ai 
mieux aimé multiplier les mesures sur des plaques diverses, 
que de les répéter sur toutes les teintes qu'une même plaque 
pouvait donner. Car, si la loi que nous assignerons pour 
la succession de ces teintes satisfait pour chaque plaque à 
un grand nombre de termes distribués dans toute l'étendue 
de la table de Newton, il est bien clair qu’elle satisfera en- 
core, avec un degré d'approximation pareil, aux autres teintes 
intermédiaires qui sont liées avec les premieres d'une ma- 
niere régulière et calculée. 
Après les explications que j'ai données sur la variation des 
intensités des faisceaux dans différens azimuts, on voit qu'il 
suffit d'observer leurs teintes dans un azimut quelconque, mais 
qu'il vaut mieux choisir pour cela l’azimut de 45°, dans lequel 
les teintes des deux anneaux réfléchis et transmis sont com- 
plètement séparées. C'est donc dans l'azimut de 45° que j'ai 
