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bilité à la petite étoile double. Dans le second, c’est 
naturellement le contraire qui se produit. 
Pour mieux s’en persuader il convient de réfléchir 
que quand une particule (molécule, ion ou électron) 
qui temporairement s’est beaucoup approchée du sys- 
tème, agit sur l’électron pour compenser l'attraction 
qu’il éprouve de la part du ion positif, l’électron lui- 
même continue à se mouvoir circulairement dans le 
champ magnétique et ainsi s'éloigne très peu du ion 
positif, tandis qu’en l’absence du champ il s’en éloigne 
rapidement, en vertu de sa propre vitesse, ce qui dé- 
truit définitivement la petite étoile double. 
Il ne faut pas oublier que dans un champ intense, 
l’orbite de l’électron sera assez petite, ce qui rend plus 
probable une collision qui détruise le système, non plus 
par la séparation de l’électron et du ion, mais par leur 
réunion en un atome neutre. De sorte que la plus 
grande stabilité des systèmes giratoires aura lieu pour 
une certaine valeur du champ magnétique. 
CAS DES TUBES MUNIS D'ÉLECTRODES AUX EXTRÉMITÉS ‘. 
Les nombreuses expériences qui seront décrites 
dans ce chapitre eurent leur origine dans la concep- 
tion exposée précédemment, soit de rechercher si, 
lorsque les rayons magnétiques supposés, après avoir 
parcouru le champ magnétique nou uniforme dans le 
sens où son intensité décroît, se détruisent par le fait 
que la raison de leur stabilité vient à manquer, les 
électrons et les ions positifs qui avaient jusqu'alors 
constitué les étoiles doubles hypothétiques restant sé- 
{ $ 29 du livre, pp. 161 et 162. 
