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rable de la largeur de la raie rouge du lithium se mani- 
feste lorsque, sans changer la température, la quantité de 
lithium est considérablement diminuée. 
Les raies du sodium sont élargies dans la première 
expérience parce que l'intensité lumineuse est augmentée 
par l'élévation de la température, tandis que la raie du 
lithium est étroite dans la seconde expérience parce que 
l'intensité lumineuse est diminuée considérablement par 
la réduction de la quantité de lithium. 
J'ai mentré que le renversement spontané (self-renver- 
sement) d'une raie spectrale s'effectue tonjours de telle 
manière que la raie s'élargit d'abord avant qu’une raie 
noire, moins large, paraisse au milieu de cette raie brillante 
élargie, de sorte que les raies brillantes les plus larges 
se renversent les premières. 
Ces résultats, primitivement obtenus en projetant une 
image de la source lumineuse sur la fente du spectro- 
scope, ont été contrôlés depuis en envoyant sur la fente 
des rayons parallèles émanant de la source, c’est-à-dire en 
transformant le spectroscope analyseur en spectroscope 
intégrateur. 
Les raies les plus larges étant aussi les plus longues et 
celles-ci étant les plus intenses, il en résulte nécessaire- 
ment que les raies les plus intenses se renversent les 
premières. Ce qui montre que le renversement dépend 
aussi de l'intensité lumineuse. 
On constate d’ailleurs que le renversement d’une raie 
d’un gaz, ou l'élargissement de cette raie renversée, coin- 
cide avec un accroissement de l'intensité lumineuse de ce 
gaz, lorsqu'on produit ce renversement ou cet élargis- 
sement en modifiant la nature de l’étincelle électrique 
