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considérable, tandis qu'elle est excessivement étroite quand 

 la pression est très faible. 



Dans ce dernier cas et en employant des décharges d'une 

 assez grande tension, M. Birkeland a pu distinguer deux et 

 même trois raies fines, se recouvrant presque l'une l'autre. 

 On obtient un écartement plus grand d'une de ces lignes 

 avec les autres, en louchant du doigt la boule de verre, et 

 cela de préférence à l'un des pôles du grand cercle ABA ; 

 par ce procédé, une des raies jaunes aura dévié vers le côté 

 du doigt à peu près de 2"°"', tandis que les autres restent 

 immobiles. 



Pour obtenir une déviation magnétique convenable du 

 faisceau étroit des rayons après leur passage par la fente, 

 deux petits électro-aimants égaux son! disposés comme le 

 montre la figure. Dans les résultats des mesures données 

 plus loin, les deux électro-aimants ont été excités en série 

 par un courant toujours de 2 ampères. 



Quand le tube de décharge fonctionne en môme temps 

 que les «imants, on voit ordinairement sur la paroi sphéri- 

 que du tube tout un spectre de lignes diffuses ou bandes jau- 

 nes plus ou moins éloignées de la ligne jaune primitive. 



Pour pouvoir étudier l'influence de l'intensité du cou- 

 rant de la décharge sur le spectre, M. Birkeland a introduit, 

 dans le circuit primaire de la grande bobine de Ruhmkorff 

 employée, un rhéostat permettant de faire varier le courant 

 primaire d'une manière continue entre 2 et 21 ampères. 



On observe d'abord ce fait remarquable, que les bandes 

 consécutives du spectre paraissent subitement l'une après 

 l'autre quand le courant primaire croît. 



Dans le tableau suivant, on trouve le moment d'appari- 

 tion des différentes bandes dans une série d'expériences : 



« « s^.^ c -s Bande 



