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grande que les électrodes sont plus rapprochés. Ceci 

 admis, l'action du champ magnétique s'explique par la 

 forte déviation qu'elle produit sur les trajectoires des élec- 

 trons, dont les chocs avec les molécules du gaz deviennent 

 moins nombreux, de façon que l'atmosphère gênante de 

 ions positifs ne pouvant pas se former, le courant passe 

 mieux en rapprochant les électrodes, sans demander un 

 potentiel plus élevé. Th. T. 



L. Meitnér. Sur l'absorption des hayons a et (3. Phys. 

 Zeit. 7n°17. p. 588, 1906. 



L'étude de l'absorption des rayons a et [3 a une grande 

 mportance. en raison des idées que peut donner sur la 

 nature de ces rayons leur plus ou moins grande force de 

 pénétration. L'auteur a étudié l'absorption qu' éprou- 

 vent les rayons a et [3 en traversant des feuilles de diffé- 

 rents métaux. Les rayons sont émis par une tôle induite 

 au moyen de thorium B et d'aktinium B. L'absorption est 

 mesurée par les différences dans la rapidité de la décharge 

 d'un électroscope suivant l'épaisseur de la feuille de métal 

 qui intercepte le rayonnement. L'auteur donne des graphi- 

 que de l'absorption en fonction de l'épaisseur. Les métaux 

 étudiés sont le platine, l'or, l'argent, le cuivre, l'étain et 

 l'aluminium. 



Pour le rayonnement a, le coefficient d'absorption est 

 une fonction de l'épaisseur de la couche de métal traversée. 

 Ce coefficient croit avec l'épaisseur plus rapidement poul- 

 ies métaux lourds que pour les métaux légers. Les résultats 

 de l'auteur confirment assez exactement la loi de Bragg 

 (Phi L May. Mai 1906) d'après laquelle l'absorption esta 

 peu près proportionnelle à la racine carrée du poid ato- 

 mique. 



Pour le rayonnement [3. les courbes montrent que l'ab- 

 sorption croît aussi avec le poids spécifique, mais plus 

 lentement que lui. Par contre, le coefficient d absorption 

 semble diminuer avec l'épaisseur des couches de métal 

 traversée ce qui pourrait bien provenir du fait que le 



