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Or une seule, celle de la division violette du spectre newto- 

 nien, embrasse plus d'un, et moins de deux, quadrants, étant 

 égale à iog'',587 ; toutes les autres sont moindres qu'un qua- 

 drant complet. Celle-là sera donc , et sera seule, dans la 

 condition exprimée par la seconde ligne du tableau inséré à 

 Iapage4i3. C'est à-dire qu'on pourra disposer la section prin- 

 cipale du prisme analyseur de manière à y produire simul- 

 tanément une intermittence dans chaque image; et l'on y 

 parviendra en amenant cette section principale vers le com- 

 mencement ou la fin de l'arc A „ — A, , à toute distance de 

 ses extrémités qui n'excédera pas ig^SSyo. Mais toutes les 

 autres divisions du spectre , ayant leurs plans de polarisation 

 propres répartis sur moins d'un quadrant, seront dans le 

 (;as de la première ligne de notre tableau. Conséquemment , 

 de quelque manière qu'on dispose le prisme analyseur, on 

 pourra seulement y obtenir une intermittence dans l'une 

 on dans l'autre image; jamais dans les deux à la fois. 



Considérons, sous le même point de vue, les nombres 

 de la page 4i i, qui sont propres au système Y-^-N-^X, dont 

 l'épaisseur est 21 '"'"jSgo ; et cherchons quelles divisions chro- 

 matiques pourront y admettre simultanément une intermit- 

 tence dans l'une et l'autre image. Nous trouverons que cette 

 possibilité aura lieu pour les seules divisions verte, bleue et 

 violette du spectre newtonien. En effet, leurs amplitudes de 

 dispersion seront respectivement : 



A',-A;=93°,393; A',- A, = 96°,9a3; A'„— A',= iSy^oôe. 



Ces arcs étant plus grands qu'un quadrant, et moindres 

 que deux , rentrent dans la condition exprimée par la se- 

 conde ligne de notre tableau. Ainsi , ils comportent indivi- 



