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portant ce gaz à l’incandescence. On peut conclure des faits 
précédents que : 
Toute cause altérant l'intensité lumineuse d’une vapeur 
incandescente modifie aussi les caractères des raies spec- 
trales de cette vapeur. 
Mais, d’autre part, Kirchhoff a fait voir que les solides 
et les liquides incandescents à une haute température 
donnent un spectre continu capable de produire le renver- 
sement des raies brillantes d’une flamme placée entre eux 
et la fente d’un spectroscope. 
= Et MM. Liveing et Dewar ont montré (1) qu’une vapeur 
métallique ayant des raies brillantes très élargies. c’est-a- 
dire formant spectre continu partiel, peut produire aussi 
le renversement des raies brilläntes d’une autre vapeur 
_ métallique, si les raies brillantes de celle-ci se projettent 
sur le spectre continu partiel de celle-là. 
Lillastre physicien allemand explique le renversement 
des raies d’une flamme en admettant que cette flamme 
exerce une absorption sur les rayons de même réfrangibilité 
que ceux qu'elle émet, en restant transparente pour les 
autres rayons. « Cette hypothèse est d’autant plus probable, 
dit Kirchhoff, qu’une absorption sélective semblable exercée 
par des vapeurs telles que celles de l'acide hypoazotique , 
-de Viode, à plus basse température, est depuis longtemps 
nnue (2). » 
a déjà objecté que si la théorie de Kirchhoff est 
générale on doit pouvoir observer la coïncidence des raies 
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(1) On the circumstances producing the reversal of spectral lines of 
_ metals, (Proceedings of the Cambridge Philosoph. Soc., 1882, p. 256 
— (2) G. Kircunorr, Untersuchungen tiber das Sonnenspectrum, 1862, 
. 
