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radiation solaire ou à la radiation d’une lampe à incandescence, 
la boule B s'échauffe davantage. La colonne b s’abaisse, la 
colonne a se relève, et il en est ainsi pendant tout le temps de 
l'exposition à la radiation : ce caractère est permanent. 
Supposons maintenant que le noir de fumée soit remplacé par 
du sulfure de calcium phosphorescent, qui a à peu près le même 
pouvoir absorbant que la craie. Le phénomène observé sera 
alors tout différent. Si l’on expose l’appareil à un faisceau de 
radiations solaires qui renferme de petites longueurs d'onde, on 
remarque que la colonne b s’abaisse d’abord, comme si le sulfure 
de calcium avait un pouvoir absorbant plus grand, mais ce phe- 
nomène n'est pas permanent, et après un quart d'heure environ 
l'appareil est revenu au zéro. 
Ainsi se trouve vérifiée la première partie de la théorie. Les 
petites longueurs d'onde déterminent la sortie d'un certain 
nombre d'ions de l’atome, lesquels constituent autour de ce der- 
nier une espèce d'atmosphère phosphorescente. Or, tant que la 
sortie de ces ions, sous l’action des petites longueurs d'onde, 
l'emporte sur les rentrées déterminées par les grandes longueurs 
d'onde, il y a tendance à destruction de l'atome, à désassimila- 
tion ou à dématérialisation, suivant l'expression du D' Gustave 
le Bon. Ce phénomène est accompagné d’un dégagement de 
chaleur, mais ce dégagement cesse de se produire lorsque l’as- 
similation devient égale à la désassimilation : l'atmosphère 
ionique phosphorescente est alors saturée. 
L'appareil étant revenu au zéro, on supprime la radiation 
solaire et on la remplace par la radiation d’une lampe à incan- 
descence placée dans le voisinage, et qui n'émet que de grandes 
longueurs d'onde. On constate alors que la colonne b se relève : 
il y a production de froid, mais après un quart d'heure environ, 
l’appareil est revenu au zéro. 
Les grandes longueurs d'onde déterminent la rentrée des ions 
phosphorescents dans l’atome : il y a reconstitution de matière, 
assimilation ou matérialisation, avec absorption d'énergie. 
Lorsque l'assimilation est achevée, l'appareil revient au zéro. 
Nous voyons donc l'espèce ou l'atome chimique se comporter 
