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core que pour abréger nous désignerons par les chiffres 27, 

 28 et 29. Avec raluminium le spectre s'étend encore plus 

 loin, el l'on a deux raies au delà de celles du zinc (30 et 

 31) et même plus loin encore un groupe de raies (32) for- 

 mées de rayons qui sont à la limite de transparence du 

 quartz. — Ces diverses raies avaient déjà été reconnues 

 par M. Stokes ou M. Miller. 



Les faits observés par ces deux physiciens relativement à 

 l'absorption de ces rayons extrêmes par différentes sub- 

 stances, ont en général été confirmés par M. Soret, qui 

 rappelle en particulier que les chlorures et les sulfates des 

 métaux alcalins et alcalino-terreux présentent une grande 

 transparence. Ainsi dus dissolutions de chlorures entre deux 

 lames de quartz écartées d'un centimètre, et contenant 

 toutes la même proportion de chlore laissent passer tous les 

 rayons inclusivement jusqu'à la raie indiquée pour chaque 

 chlorure dans le tableau suivant: les raies plus réfrangibles 

 étant interceptées, 



Clilorure de potassium 27 

 • » sodium 24 



» Uthium 2o (affaiblie) 



s magnésium 28 



» calcium 24 



B strontium 27 



» baryum 28 



M. Soret, sans entrer dans le détail des résultats obtenus 

 sur un grand nombre de liquides, insiste sur les points sui- 

 vants : 



1° L'eau, comme on le savait déjà, est à peu près aussi 

 transparente que le quartz sur une épaisseur de 1 centi- 

 mètre. Dans une épaisseur beaucoup plus grande (l'",15) 

 l'eau du lac de Genève laisse passer jusqu'à la raie 18 du 

 cadmium. L'eau de mer sous la même épaisseur permet la 

 transmission de tout le spectre solaire ultra-violet. 



2° L'état de concentration d'une dissolution aqueuse ne 

 paraît pas exercer d'influence sur l'absorption, laquelle ne 



