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importance capitale pour le radium : en effet, puisque cet 

 élément ne perd son activité qu'après une période de plu- 

 sieurs semaines, si l'on considère que l'émanation est 

 produite continuellement avec une vitesse constante, on 

 doit nécessairement supposer que dans un composé radi- 

 fère non émanant il y a une quantité d'émanation empri- 

 sonnée; lorsqu'on dissout la substance cette émanation 

 s'échappera brusquement et l'on aura un effet beaucoup 

 plus intense. Des expériences ont prouvé que l'émanation 

 se produit avec la même vitesse dans le cas d'un composé 

 solide ou d'une solution ; mais dans le premier cas elle 

 s'emmagasine, dans le second elle s'échappe à mesure 

 qu'elle est formée. Le pouvoir émanant du chlorure de 

 radium solide n'a que '/^ 7o ^^^ ^^ valeur de son pouvoir 

 émanant en solution ; de même le pouvoir émanant du ni- 

 trate de thorium est 200 fois plus grand pour une solution 

 que pour l'état solide. La chaleur a le même etïet que la 

 dissolution. Ces variations de l'intensité du pouvoir éma- 

 nant ne sont dues qu'à la ditîérence de vitesse avec laquelle 

 l'émanation gazeuse s'échappe. 



Le radium, comme le thorium et l'uranium, émet deux 

 sortes de rayons : les rayons a facilement absorbés, et les 

 rayons [3 pénétrants et facilement déviés dans un champ 

 magnétique. L'analogie avec les deux éléments fait suppo- 

 ser l'existence de radium X analogue au thorium X, four- 

 nissant une partie de l'activité ; l'autre partie est insépa- 

 rable de l'élément radium. Au point de vue de la nature 

 chimique des émanations du radium, différents réagents 

 essayés comme pour le thorium ne donnèrent pas de ré- 

 sultat. L'émanation passe sans changement à travers le 

 pentoxyde de phosphore, les acides sulfurique, nitrique et 

 chlorhydrique, ainsi que sur du chlorate de plomb et du 

 magnésium chauffés au rouge. L'eau ne dissout pas l'éma- 

 nation ; elle passe aussi sans changement au travers d'un 

 tube de platine chauffé jusqu'à son point de fusion. 



