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cela a été fait par Webster (1), ou bien par une autre interpréta- 
tion des résultats de Beatty, en faisant appel à des phénomènes 
d’ absorption sélective. 
Les expériences de l’auteur sur r cette question, partent du point 
de vue que seule une couche de l'espace où pénètrent les rayons 
cathodiques dans la production directe du rayonnement caracté- 
ristique prend part au phénomène d'émission, tandis que lorsqu'il 
s’agit de fluorescence proprement dite, des couches beaucoup plus 
profondes entrent en jeu. L'émission de rayonnement caractéris- 
tique qui a lieu dans une couche mince sera alors différente selon 
que celle qui est produite dans les couches profondes par transfor- 
mation du rayonnement de freinage est capable d'agir sur le rayon- 
nement de la couche superficielle ou non. 
Les deux anticathodes étaient composées de couches de molyb- 
dène sur argent et sur cuivre. Le rayonnement caractéristique de 
la première anticathode pouvait exciter celui du molybdène, celui 
de la seconde pas. Elles étaient montées sur une plaque et pou- 
vaient être substituées l’une à l’autre sans ouvrir le tube. Pour 
maintenir constant l’état du tube, on avait établi un dispositif 
spécial où le tube était, d’une part, en relation par un capillaire 
avec une chambre à vide. Les rayonnements (domaine K) étaient 
étudiés photographiquement, en partie par l'analyse cristalline, 
en partie par comparaison de la marche de l'absorption dans des 
couches de forme prismatique de molybdène et de brome, le molyb- 
dène possédant une perméabilité sélective élevée pour son rayon- 
nement. 
Les résultats sont en faveur d’une production directe, par les 
rayons cathodiques, du rayonnement caractéristique partant de la 
couche mince. Il n’est pas possible par suite de la difficulté de se 
procurer actuellement les métaux lourds, d'étendre ces recherches 
à ceux-ci, où les causes d’erreur par impureté peuvent être évitées 
avec une grande certitude. 
A. HaGengacu et E. Frey (Bâle). — Recherches spectroscopi- 
ques sur la décharge annulaire sans électrode produite par 
des oscillations électriques. 
On est parvenu à produire la décharge électrique annulaire sans 
électrode dans des sphères de verre et de quartz, et, en partie, 
dans des tubes entourés, de 40 cm de longueur sur 4,5 cm 
d'épaisseur, et à fenêtre horizontale, au sein des substances sui- 
vantes: air, azote, oxygène, hydrogène, gaz d'éclairage, acide 
carbonique, hydrogène carburé, iode, soufre, sélénium, tellur, 
*) Phys. Rev. VII p. 599, 1916. 
