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Le soleil ayant un mouvement de rotation sur lui-même, 

 dont la durée est de 27 jours à peu près, les régions d'acti- 

 vité, qui participent à ce mouvenicnt, se présentent à la terre 

 sous des aspects variables et périodiques; nous appellerons 

 époque de passage le moment où la région d'activité se trouve 

 le plus rapprochée possible du centre du disque solaire par 

 rapport à l'observateur terrestre. Cela posé, si l'on suit Teflet 

 du phénomène solaire sur les barreaux aimantés, on recon- 

 naît que l'action commence quelque temps avant l'époque du 

 passage ; elle arrive à son maximum à l'époque même du pas- 

 sage ; puis elle va en diniinuant. En d'autres termes, « cha- 

 que passage d'une région d'activité du soleil correspond au 

 maximum d'une perturbation magnétique, et réciproque- 

 ment ». Cette loi a été vérifiée par une série de deux années 

 d'observations, à de très rares exceptions près. 



Mais il y a plus -, lorsque, par suite de la rotation mensuelle 

 du soleil, une région d'activité passe plusieurs fois près du 

 centre du disque, chacun de ces passages, séparés par 27 jours, 

 correspond à un nouveau maximum de perturbation. Citons, 

 comme exemple de ce fait, une région d'activité qui est reve- 

 nue six fois de suite au passage, et qui a donné les deux gran- 

 des perturbations du 9 janvier et du 3o mars 1886, et une 

 autre qui est revenue onze fois et qui a donné, en particulier, 

 les deux fortes perturbations du 23 juin et du i3 septembre 

 1886. 



Après les faits, voici l'explication théorique proposée par 

 M. Marchand. Elle repose sur deux emprunts faits, l'un à 

 Ampère, l'autre à Descartes. 



Et d'abord, l'étude des phénomènes conduit à admettre 

 que, dans les grands bouleversements solaires, il se produit des 

 courants électriques puissants qui fonctionnent à la manière 

 des solénoïdes d'Ampère. Mais cette hypothèse en entraîne 

 immédiatement une autre, à savoir que la matière du soleil 



