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droit, on peut citer le faisceau de rayons. dont la grandeur 
correspondante est l'angle plan. 
La congruence de rayons, dont la forme type est la con- 
gruence linéaire, et la grandeur correspondante l'angle 
solide gauche (limité par le tétraèdre formé par deux seg- 
ments pris sur les droites focales de la congruence). 
Comme cas particulier de la congruence linéaire, on peut 
citer la gerbe de rayons, dont la grandeur correspondante 
est un angle solide ordinaire (limité par un cône de rayons). 
Le complere de rayons et l’espace réglé sont les deux 
dernières formes réglées, et il serait utile d'étudier les 
grandeurs réglées (à 3 et à 4 paramètres) qui leur corres- 
pondent. 
Séance du 2 février. 
A. Brun. Recherches sur les roches volcaniques. — H. Russenberger. 
La vision des particules ultramicroscopiques et son application à 
l’étude des solutions colloïdales. — A. d'Espine. De la polysystole 
du cœur. — V. Fatio. Observations sur quelques campagnols et 
musaraignes suisses. — Th. Tommasina. Dispositif électrique pour 
purifier l’air des salles d'hôpital. — R. Chodat. Sur la fréquence 
des formes hétérostylées chez Primula officinalis. 
M. Alb. BRUN communique les premiers résultats de ses 
recherches sur les roches volcaniques. 
La lave qui vient au jour a une température oscillant 
entre 980° comme minimum et 1230° comme maximum. 
A ces températures, les laves dégagent des gaz et il faut 
les fondre longtemps pour les en débarrasser. 
Les laves contiennent en général des azotures. M. Brun 
a étudié l’action des azotures sur les silicates. Il propose 
de donner le nom de Marignacite à l’azoture de silicium 
qui est soluble sans décomposition dans les silicates fondus 
privés de fer. Ces recherches se poursuivent. 
M. RUSSENBERGER montre à la Société, dans un micros- 
cope modifié pour la méthode de Cotton et Mouton, les 
particules ultramicroscopiques en suspension dans diverses 
