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charger ce conducteur de l'électricité qui correspond à 
son propre temps de vibration. 
En résumé, les radiations qui sont représentées par le 
spectre calorifique et lumineux jusqu'au violet, détermi- 
nent la production de l’infra-électricité. Les phénomènes 
électriques paraissent déjà correspondre à certaines radia- 
tions du violet, et le phénomène ultra-électrique, à la 
radiation anticathodique. 
Si nous admettons ces considérations, le radiomètre 
n'est probablement autre chose qu'un tourniquet infra- 
electrique. La face de la palette recouverte de noir de 
fumée recevant à chaque instant une charge plus forte 
d'infra-électricité, la perd en plus grande abondance dans 
le gaz ambiant très raréfié, qui offre une certaine résis- 
tance à la déperdition. La réaction due à l'écoulement 
ultra-électrique détermine la rotation. 
Il est assez curieux de remarquer que pour transformer 
le radiomètre en tourniquet électrique proprement dit, il 
suffit de le placer entre les deux pôles d'une machine de 
Holtz. Si l’on opère à la lumière, on voit le radiomètre 
hésiter, tourner tantôt dans le sens direct, tantôt en sens 
contraire. Mais si l’on se place à l'abri des rayons lumi- 
neux dans une chambre noire, on le voit prendre défini- 
tivement une rotation inverse, la surface brillante de la 
palette étant plus conductrice de l'électricité que la 
Surface noircie. M. Rydberg, d’une part, et MM. Fontassa 
et Umani, d'autre part, avaient déjà remarqué que le 
mouvement du radiomètre pouvait être enrayé sous 
l'action de l'influence électrique. 
On admettait antérieurement que la rotation du radio- 
mètre était le simple résultat de ce fait, que la face 
noircie étant plus absorbante pour la chaleur, sa tempé- 
