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Pour : 



l = 2405 Tépaisseur de la couche absorbante de protoplasma est égale à 79 \i. 



), = 2385 — — — — est égale à 38 [i. 



l = 2313 — — — — est égale à 18 a 



l = 2265 — — — — est égale à 9 (x 



l = 2195 — — — — est égale à 6 [j. 



), ^ 214't — — — — est égale à 3 (j. 8 



Par conséquent, les rayons à grand pouvoir abioliqae pénètrent seu- 

 lement de quelques millièmes de millimètre dans l'intérieur des orga- 

 nismes. 



Il en résulte que si les organismes sont eux-mêmes très petits, les 

 rayons ultra-violets extrêmes agiront sur le protoplasma tout entier et 

 on pourra alors assimiler l'action produite par ces rayons à des 

 réactions photochimiques simples. 



3° Influence de la taille sur le mode d'action des rayons ultra-violets. — 

 Par contre, si les organismes sont de taille plus grande, ou bien s'ils 

 sont protégés par des enveloppes absorbantes, les rayons ne pourront 

 agir que seulement sur la couche superficielle et les produits des 

 réactions ainsi produites devront pénétrer par difïusion ou osmose 

 à l'intérieur de l'organisme. 



A l'action photochimique se surajoute donc un processus de diffusion. 

 On doit donc, dans ces cas, assimiler l'action des rayons ultra-violets 

 sur les organismes à des réactions photochimiques complexes, qui sont 

 produites par les rayons sur une solution en couche épaisse d'un corps 

 fortement absorbant. 



Nous avons étudié deux réactions photochimiques, qui appartiennent 

 à deux types différents : 



i° Action sur l'eau oxygénée : l'eau oxygénée absorbe très fortement 

 les rayons ultra-violets au-dessous de 2800, les produits de la réaction 

 (eau et oxygène) n'absorbent pas lesrayons entre 2800 et 2200. 



2° Action sur l'iodure de potassium en solution acide; ici, Tiodure de 

 potassium est un absorbant, très fort et, déplus, l'iode qui se produit, 

 absorbe encore plus les rayons ultra-violets. 



Lorsqu'on étudie la vitesse de ces réactions en couche épaisse i^de 1 à 

 2 centimètres) sous l'influence du rayonnement ultra-violet continu et 

 sous l'influence d'un rayonnement intermittent, on trouve que pour la 

 même quantité de lumière l'action est plus forte lorsque l'illumination 

 se produit par fractions séparées par des intervalles d'obscurité, que dans 

 le cas d'une irradiation continue. 



La différence entre ces deux vitesses de réaction est d'autant plus 



