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différente, sur les nerfs sectionnés depuis un certain temps et qui pré- 
sentent, à l'examen par la clé de Morse, une secousse d'ouverture pré- 
cédant la secousse de fermeture. Dans ce cas, en effet, on constate au 
moyen de l'interrupteur balistique que les voltages observés et les vol- 
a 
D — D 
Mais en outre, les voltages liminants pour les durées plus grandes, au 
lieu de conserver la même valeur comme sur le nerf fraîchement sec- 
tionné, diminuent quand la longueur de l’onde augmente. 
Exemple : Expérience du 26 décembre. 
tages calculés sont pratiquement égaux jusqu'à la durée limite 
LES AE DA, Volt. de fermeture (clé de Morse) —225 - 
CE D À Volt. d'ouverture (clé de Morse) —167 
Temps de passage. 20 30 40 45 50 60 80 100 D 
Ve 0bSErVÉR EM) 245 231 225 224 20 MASON ET 
NÉCalCn Eee 2200 243 232 226 229 2182 12000 
D'ailleurs on constate que le voltage correspondant à la durée 
Ga a 
limite 
3 est celui nécessaire à l'apparition de la secousse de ferme- 
ture avec la clef de Morse, tandis que le voltage le plus bas obtenu avec 
l'interrupteur balistique est celui nécessaire à la production de la 
secousse d'ouverture. | 
Les excitations produites dans ce cas par les ondes longues sont donc 
des excitations d'ouverture, et si l’on considère leur durée d'action à 
partir du temps on constate que la loi de Weiss est encore 
a 
v — b 
vérifiée. 
Ce résultat est encore conforme avec l'hypothèse de la période réfrac- 
taire, l'excitation par ouverture paraissant se produire seulement après 
que la période d’action par fermeture est terminée. 
En résumé, la loi de Weiss apparaît comme absolument générale si 
l’on considère, non plus la durée de passage des ondes longues, mais 
leur durée d'action. 
(Laboratoire de physique de la Faculté de médecine de Toulouse.) 
