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lames, comme nous avons été conduits à le supposer , on doit 
en assemblant un pareil système de forces tirées de divers 
corps cristallisés, reproduire tous les phénomènes que le mica 
présente, c'est-à-dire les variations des teintes et les inver- 
sions de leur marche sous les diverses inclinaisons. C’est en 
effet ce qui a lieu. J'ai assemblé ainsi des plaques de chaux 
sulfatée paralleles à l'axe de cristallisation et des plaques de 
cristal de roche perpendiculaires à l'axe. La lumière exposée 
à leur action simultanée s’est comportée précisément comme 
elle l'aurait fait en traversant une plaque de mica. J'ai subs- 
titué à la plaque de cristal de roche, des lames de mica qui 
n'avaient point d’axe dans le plan de leur surface, mais qui 
avaient seulement un axe perpendiculaire , les mêmes phé- 
nomènes ont eu encore lieu. Je leur ai substitué des lames 
minces de mica cristallisées, mais d’épaisseurs égales, et 
croisées à angles droits de manière à détruire l’action des 
axes situés dans le plan de leur surfaces pour ne laisser 
subsister que celle de l’axe perpendiculaire , les mêmes effets 
se sont encore reproduits. Ainsi, de quelque manière que 
l’on développe ces forces, quel que soit le cristal duquel on 
les tire, lorsqu'on les assemble de la même manière elles 
déterminent toujours les mêmes effets. Cette épreuve rigou- 
reuse achève de montrer que les phénomènes de polarisa- 
tion produits par le mica , la chaux sulfatée, le cristal de 
roche, sont réellement reductibles à des forces attractives et 
répulsives, émanées de leurs axes et qui agissent sur les 
molécules lumineuses suivant les lois que j'ai exposées ; en 
sorte que la seule considération de ces forces peut désor- 
mais être substituée avec certitude à tous les détails des faits. 
Et d’après cela tous les phénomènes de polarisation pro- 
