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En résumé en trouva que la résistance du sélénium est 
affectée considérablement par son exposition à la lumière, 
mais que cet effet n’est point produit par les rayons chimi- 
ques, puisque le maximum dans la diminution opérée, s’ob- 
serve dans la place du maximum des rayons rouges. On peut 
constater également que le changement dans la résistance 
n’est point dû à une augmentation dans la température. 
Enfin une remarque importante, c’est que tandis que l'effet 
qui résulte de l’exposition à la lumière est sensiblement in- 
stantané, le retour du sélénium à sa résistance normale 
quand on intercepte la lumière n’est point si rapide. 
Il semble donc résulter de ces expériences qu’il existe, 
dans les rayons rouges qui sont les plus intenses au point de 
vue de la chaleur, un pouvoir qui, sans modifier la tempé- 
rature, change les conditions moléculaires des particules. 
(reorges BARKER. SPECTRE DE L’AURORE BORÉALE DU Â4 OCTOBRE 
1872. (Amer. Journal of Sciences et Arts, février 18753.) 
L’aurore dont il s’agit présentait une couleur cramoisie 
intense et dont l’éclat variait cependant de temps à autre ; 
elle fut visible depuis six heures du soir jusqu’à sept heures 
et demie environ, moment où elle devint trop faible pour 
donner des indications au spectroscope. Celui-ci fit aperce- 
voir sept lignes ou bandes; un tableau dressé par l’auteur 
donne les énumérations des raies observées dans l’aurore 
en les rapportant aux lignes de Fraunhofer, le chiffre cor- 
respondant de l’échelle de l'instrument, la longueur calculée 
de londulation lumineuse, la longueur d'ondulation obser- 
vée dans les lignes aurorales, et enfin ces mêmes longueurs 
telles qu’elles résultent d’autres observations. 
Des sept lignes observées aucune ne paraît nouvelle; mais 
jusqu'ici on ne les avait jamais aperçues toutes à la fois ; 
Vogel n’en avail vu en même temps que cinq et l’auteur lui- 
même que quatre dans une précédente observation d'au- 
