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logues. Une première étude, faite par M. G. Foëx sous ma 

 direction, a donné : 



Nickel a 8,03 magnétons 



Nickelò 9,03 » 



Fer ySi 12,08 » 



Fer/?., 10,04 » 



Fer y 19,95 » 



Ce sont des nombres entiers avec toute l'exactitude désirable. 

 Une deuxième série d'expériences, par M. 0. Bloch, a con- 

 firmé les valeurs ci-dessus pour le nickel et a fourni les deux 

 nouvelles valeurs suivantes : 



Cobalt première détermination 15,01 magnétons 

 » deuxième » 14,92 » 



donc de nouveau des nombres entiers au degré de précision des 

 expériences. 



Si nous réunissons encore, pour terminer, difterents moments 

 atomiques trouvés pour une même substance, le nickel, nous 

 obtenons le tableau suivant : 



Nickel dans le voisinage du zéro absolu 3 magnétons 



» au-dessus de 400° 8 » 



» ^^ 900' 9 



» dans les sels dissous 16 » 



J'ai donc déterminé par l'application de la théorie cinétique 

 du magnétisme aux corps paramagnétiques dissous et aux corps 

 paramagnétiques solides un nombre relativement grand de mo- 

 ments atomiques, quantités qui, à première vue, paraissaient 

 peu accessibles. 11 s'est manifesté cette propriété très curieuse 

 que le même atome, suivant les conditions de température et 

 de liaison chimique peut prendre des moments magnétiques 

 très dilïérents. Mais on peut trouver, entre les moments d'un 

 même atome d'abord, une commune mesure. On peut ensuite 

 s'assurer que toutes les communes mesures trouvées ainsi pour 

 les divers atomes sont une seule et même quantité. Elle a reçu 

 le nom de magnéton. 



Si l'on admet, ce qui est extrêmement probable, que ce mo- 

 ment magnétique réside dans un substratum matériel, on peut 

 dire que le magnéton est un élément constituant d'un grand 



