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de l'amalgame dans un courant d'hydrogène, puis, par 

 fusion de ce manganèse pulvérulent dans une nacelle de 

 magnésie chauffée au four électrique à résistance dans un 

 courant d'hydrogène sec nous avons obtenu du manganèse 

 ferromagnétique. Les propriétés de ce corps sont tout à 

 fait extrêmes. Son aimantation à saturation est environ 

 cent fois plus faible que celle du fer et son champ coerci- 

 tif est environ dix fois plus fort que celui du meilleur acie 

 à aimants permanents. 



J. de Kowalski (Fribourg). — Infliience de la tempéra- 

 ture sur l'émission par fluorescence. 



Après avoir développé ses idées sur l'émission de la 

 lumière par phosphorescence et fluorescence, l'auteur 

 montre que le désaccord qui existe entre l'expérience et 

 la loi de Stokes nous force d'admettre qu'en dehors de 

 l'énergie lumineuse qui provoque le phénomène de fluo- 

 rescence il intervient une autre source d'énergie inconnue. 

 Et c'est la somme de ces deux énergies qui peut seulement 

 produire des radiations ayant des longueurs d'onde plus 

 courtes que la radiation existante. 



L'auteur voit cette source inconnue dans l'énergie de 

 l'agitation thermique. En combinant cette hypothèse avec 

 les idées des quantités lumineuses de Planck-Einstein, on 

 peut en première approximation établir l'équation sui- 

 vante: 



U — L 2 = 3 k (T, — TJ = 9,55.10-27 c Ji - ij 



Dans cette équation L, signitie la force vive du mou- 

 vement moléculaire à la température absolue T, ; L 2 , la 

 môme force vive pour la température T 2 ; k est la cons- 

 tante universelle de Boltzmann ; c la vitesse de la lumière; 

 X, et X 2 représentent les plus courtes longueurs d'onde de 

 fluorescence qu'on aperçoit encore dans le spectroscope 

 aux températures Tj et T 2 . 



Nos résultats nous permettent de calculer la constante 

 universelle de Boltzmann. Il vient : 



/c = 7.5.10- 17 



