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Dans le dichroUme magnétique, il arrive toujours 

 que, quand une onde se propage dans l'intérieur du 

 liquide avec une vitesse moindre que celle d'une autre 

 onde (à cause d'un azimut de polarisation différent, ou 

 de direction différente de propagation), elle est toujours 

 la plus absorbée. Les mesures photométriques permet- 

 tent en outre de conclure que l'absorption que subissent 

 les vibrations se propageant parallèlement aux lignes 

 de force, est la même que celle que subissent les vibra- 

 tions se propageant normalement, dont le plan de 

 polarisation est parallèle au champ. 



Rotations bimagnétiques. Ce phénomène est présenté 

 par les solutions de chlorure ferrique, qui ont agi sur 

 certains oxydes hydratés de fer. 



Si on emploie la disposition indiquée pour la biré- 

 fringence et qu'on substitue au fer dialyse une solu- 

 tion de chlorure ferrique, quand on excite le champ 

 après avoir mis le nicol polariseur à 45°, on voit repa- 

 raître la lumière ; mais celle-ci disparaît si on tourne 

 l'analyseur d'un petit angle. Dans une deuxième expé- 

 rience, si le polariseur est à 90° de la position primi- 

 tive, on voit encore le phénomène, mais la rotation, 

 de la même valeur absolue, est en sens inverse. Si le 

 plan de polarisation coïncide ou est normal au champ, 

 on ne voit rien. A ce qu'il paraît, il s'agit d'une rotation 

 spirale du plan de polarisation de la lumière, que 

 M. Majorana appelle rotation bimagnétique, pour la 

 distinguer de la rotation Faraday. Elle peut être posi- 

 tive ou négative selon que ce plan tourne en s'éloignant 

 ou en s'approchant du plan des lignes de force. 



Les rotatiofls bimagnétiques, observées par M. Majo- 

 rana, sont tout au plus de 4°30' et leur théorie a été 



