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métaux; ou bien les ions libérés tendront à rentrer dans le tour- 
billon atome dont ils ont été expulsés. 
Or ce serait cette dernière circonstance qui serait accompagnée 
du phénomène de phosphorescence avec absorption de chaleur. 
Les vibrations lentes tendent à reconstituer l’atome, mettent 
rapidement fin à ce phénomène de reconstitution en l'activant 
momentanément. Le sulfure de ealeium montre très nettement 
ce phénomène; le sulfure de zine à phosphorescence verte 
manifeste le même phénomène, mais avec cette différence, que 
l'extinetion produite par les grandes longueurs d'onde est 
instantanée ; il y a donc de plus pour cette substance amortisse- 
ment des vibrations rapides par les vibrations lentes. 
Le nombre d'ions libres entrainés par l’action centripète dans 
le tourbillon atome sera d’autant plus grand que la vitesse de 
gyration sera plus grande, que la température sera plus élevée. 
Chaque élévation de température détermine done labsorption 
d’un certain nombre d'ions, augmente le vide ionique de l'espace 
ambiant. 
Le degré de vide ionique correspondant à une température 
donnée étant réalisé, la phosphorescence prend fin pour 
reprendre à une température plus élevée. 
Les actions centrifuges du tourbillon tendent à développer 
la radioactivité, les actions centripêtes, la phosphorescence. 
Si nous examinons de plus près l’image que nous nous 
faisons de la matière, nous voyons que les oscillations rapides 
tendent à produire l’action pulsante de Bjerckness et la répul- 
sion qui en est la conséquence, alors que les grandes longueurs 
d'onde tendent plutôt à produire une espèce de lissage, qui 
oriente tous les éléments dans un sens déterminé, de manière à 
favoriser l’action réciproque des pôles de noms contraires, la 
production de la fibre ionique. 
En résumé, des oscillations très longues, correspondant à des 
températures très basses ou même ne correspondant plus à de la 
chaleur, peuvent déterminer la luminescence dans un milieu ren- 
fermant des ions à l’état de liberté, et, mieux encore, le courant 
continu qui correspond à une oscillation dont la durée est infinie. 
