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à azote et de très petites bouteilles de Leyde, on obtient le spectre que 
Plücker attribue aux températures élevées, et cependant le tube s’échauffe 
à peine après plusieurs minutes d'expérience, et l'éclat de la lumière émise 
par le gaz incandescent est très faible. Le même tube, parcouru par le cou- 
rant d’une très puissante bobine d’induction (sans interposition de bouteille 
de Leyde), émet, au contraire, une lumière extrêmement vive, s'échauffe 
rapidement, et donne cependant le spectre que Plücker attribue aux hautes 
températures. 
» Mais voici une expérience plus décisive encore : 
» Prenons le tube en forme de H à quatre électrodes, décrit dans les 
Comptes rendus du 21 août dernier, et rempli d'azote (*), d'oxygène 
ou d’un des gaz (ou vapeurs) donnant deux spectres; dans ce tube, faisons 
passer en même temps les courants de deux bobines d’induction, dont 
l’une avec interposition de bouteille de Leyde. Nous observerons les deux 
spectres superposés : le spectre attribué aux températures élevées (bouteille de 
Leyde), le spectre des basses températures ( étincelle ordinaire). 
» Dans l'hypothèse de Plücker, le gaz aurait donc, au méme instant phy- 
sique, deux températures différentes, ce qui est inadmissible, 
» On objectera que, peut-être, les interrupteurs des deux bobines ne 
marchant pas rigoureusement à l’unisson, la perception des deux spectres 
est due à la persistance des images sur la rétine. Mais il n’en est pas ainsi, 
car certains tubes, à oxygène surtout, émettent encore de la lumière plu- 
sieurs dixièmes de seconde après que l’on a interrompu le courant. 
» Nous attribuons le changement des spectres émis par ces métalloïdes 
à un état vibratoire particulier de leurs molécules, directement dépendant 
de la nature de l'électricité employée. Ainsi, un tube à gaz hydrogène très 
raréfié, soumis à l’action d’étincelles ordinaires, présente un tout autre 
aspect que le même tube soumis à l’action de l’étincelle condensée. 
» Les gaz très raréfiés, parcourus par le courant continu de la pile, ou par 
Un courant discontinu d’étincelles (bobine d’induction), présentent un état 
dynamique bien connu sous le nom de stratification. Or cette stratification 
diffère entièrement, suivant que l’on emploie l’étincelle ordinaire, l’étincelle 
condensée, ou le courant continu d’une pile à très haute tension. 
» Nous verrons, dans les Communications ultérieures, qu’à chaque 
allure différente d’un gaz incandescent (changement dans la stratification, 
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5 L'azote, dans Vare électrique, émet un spectre qui diffère de celui qu'emettent les 
tubes de Geissler ou l'étincelle dans l’air, 
