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avec la lumière fluorescente qui continue à se montrer au pôle 
positif. Des tubes différents ont donné des résultats analogues. 
Ces expériences montrent que des longs fils polaires donnent 
lieu à des courants alternalifs, lorsque la distance explosive de 
l’étincelle dans l'air atteint une certaine grandeur. On peut, en 
effet, produire un phénomène tout à fait semblable dans un tube 
de Geissler au moyen des courants alternatifs que l’on obtient, 
comme on le sait, avec un tableau de Franklin. Seulement, dans 
ce cas, il y a de la lumière bleue aussi au pôle positif. Celte dif- 
férence provient sans doute de ce que les courants allernatifs 
produits par les longs fils polaires sont plus différents d'inten- 
silé. 
Quant à la manière dont les longs fils fonctionnent pour pro- 
duire ces courants alternatifs, l’auteur ne juge pas qu'il soit op- 
portun avant des recherches nouvelles de chercher à rendre 
compte de celle action. 
Pror. G. HINRICHS. ON THE DISTRIBUTION... SUR LA DISTRIBU- 
TION DES RAIES OBSCURES DANS LE SPECTRE DES ÉLÉMENTS. 
(Américan journal of sciences, etc., t. 88, page 51.) 
En considérant la distance entre elles des raies des différents 
groupes du spectre produit par le calcium, le baryum et le 
strontium, M. Hinrichs a été amené à formuler les lois et les 
conclusions suivantes : 
{re loi. Étant donné un groupe, les distances mutuelles des 
raies sont des mulliples de la plus petite d’entre elles. 
2e loi. Les intervalles entre les différents groupes peuvent 
être exprimés en nombres simples comme 1, 2, 3. 
8° loi. La différence en longueur d’onde entre les lignes cor- 
respondantes d’un groupe est la même dans lout le spectre. 
4 loi. Les principales lignes ou groupes de lignes correspon- 
danles sont équidistants en regard de leurs longueurs d’onde. 
- Mais quelle est la cause de ces lois? Les raies, dit l’auteur, 
