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régler la différence de potentiel aux bornes de l’enrou- 
lement primaire du transformateur de 30-110 volts ; le 
courant alternatif employé avait une fréquence de 54 
volts par seconde. Des bornes secondaires du transfor- 
mateur partaient des conduites bien isolées à deux élec- 
trodes munies de pointes en platine. Au moyen d’un 
interrupteur à pendule intercal& dans le circuit primaire, 
on pouvait limiter le temps pendant lequel se produisait 
la décharge à !/,, de seconde. 
Une plaque en verre ayant une surface de 40 4, X40 4, 
et une épaisseur de 0,25, était couverte d’une feuille 
d'étain sur une de ses surfaces ; l’autre surface était 
minutieusement polie et nettoyée. On réunissait la feuille 
d’etain avec un des pôles du circuit secondaire, la pointe 
de l’autre pôle étant placée au milieu de la plaque. De 
cette: façon on pouvait produire le phénomène connu 
sous le nom de «rose de Lichtenberg ». La plaque 
étant posée verticalement, on pouvait facilement photo- 
graphier le phénomène et mesurer la relation entre lé- 
tendue de la rose et la tension des décharges. Le résul- 
tat oblenu d’une grande série d'expériences était Péta- 
blissement d’un rapport entre le rayon de la rose de 
Lichtenberg et la différence du potentiel, à savoir : le 
rayon de la rose de Lichtenberg est sensiblement pro- 
portionnel à la différence du potentiel employé pour le 
produire. 
Une autre série d'expériences ont été exécutées de la 
manière suivante : 
Sur une des surfaces de la plaque, on collait des ban- 
des découpées dans une feuille d’étain et ayant des lar- 
geurs et des formes différentes : zigzags, carrés, losan- 
ges, ete. Sur l’autre surface, on disposait les électrodes 
en pointes de platine, de façon qu’elles touchaient le 
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