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 arcs vivement colorés qui composaient le cercle que décri- 

 vait l'image de cette belle étoile, par l'effet de la rotation 

 d'un scintillomètre adapté à l'un et l'autre instrument. 



Supposons maintenant une personne observant à l'œil 

 nu une étoile située à 80" de distance zénithale : le passage 

 rapide d'une onde traversant horizontalement et dans les 

 conditions de réflexion totale, à 500 mètres de dislance, 

 les faisceaux colorés qui y sont réunis aux rayons rouges, 

 s'effectuera sans que l'onde aérienne y rencontre aucun 

 rayon violet. En effet, d'après les calculs précédents, les 

 rayons de cette couleur étant entièrement séparés des 

 rayons rouges à toute distance supérieure à 179 mètres, 

 les rayons violets échapperont ainsi à l'extinction subite 

 qu'éprouveront les autres rayons colorés, à l'instant du pas- 

 sage rapide de l'onde dans les conditions spécifiées. Quand 

 le spectateur observe l'étoile, non à l'œil nu, mais à l'aide 

 d'une lunette de dix centimètres d'ouverture, la même 

 onde, en traversant, à oOO mètres de distance, les fais- 

 ceaux de cette largeur qui y sont réunis, y trouvera mé- 

 langés et dans les conditions d'interception , des rayons 

 violets, puisque le faisceau de cette couleur aura rencon- 

 tré les rayons rouges à plus de 5000 mètres de distance , 

 par suite du mode de vision à large ouverture. La varia- 

 tion de couleur qu'éprouvera l'image de l'étoile dans la 

 lunette à cet instant, résultera de l'extinction momen- 

 tanée de rayons de toutes les couleurs, ce qui ne s'était 

 point produit lors de la perception à l'œil nu, vu l'absence 

 de rayons violets sur le passage de l'onde. La couleur com- 

 plémentaire qui affectera l'organe visuel ne sera donc point 

 identique dans les deux modes de vision, quoique les autres 

 conditions soient les mêmes. La différence des effets que 

 je viens de signaler à l'égard des rayons violets, en les 



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