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réfrangibles que le violet indiquée par les substances fluorescentes 

 et l'iodure d'argent. 



5° Le second maximum de flexion des tiges, moins prononcé et 

 moins fixe que le premier, est situé dans la région calorifique ; ce 

 maximum se rapproche d'autant plus des raies E et 6, dans le vert, 

 que la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon est moindre, ou 

 que l'atmosphère est plus chargée de vapeurs qui en troublent la 

 transparence. 



6° Ces deux maxima sont séparés par le minimum qui est situé 

 dans les rayons bleus , près de la raie F de Fraunhofer. 



7° La flexion latérale s'étend au delà du rouge et du violet 

 extrêmes ; elle a pour centre les rayons indigo : elle se produit 

 souvent malgré la présence des écrans qui séparent les différents 

 rayons colorés. 



8° La production de la matière verte est à son maximum dans 

 le jaune; elle diminue lentement en allant vers le violet, dépasse 

 cette limite et devient nulle dans les derniers rayons fluorescents. 



9° Du côté du rouge, l'aptitude des divers rayons à déterminer 

 la formation de la chlorophylle décroît plus rapidement; les rayons 

 orangés et rouges la possèdent à un haut degré : elle diminue au 

 voisinage de la raie A , dépasse cette limite et ne cesse que dans 

 les rayons calorifiques, près du maximum de chaleur. 



10° Les rayons bleus, verts, jaunes, orangés et rouges font 

 verdir plus rapidement les feuilles étiolées que les rayons solaires 

 directs; l'action du jaune est presque égale à celle de la lumière 

 diffuse atmosphérique. 



11° Les rayons polarisés paraissent agir, à l'intensité près, 

 comme les rayons naturels. 



12° Le principe de l'identité des radiations, qui repose déjà sur 

 l'observation d'un grand nombre de phénomènes physiques, est ici 

 pleinement confirmé, dans l'ordre physiologique, par l'analogie du 

 mode d'action des rayons calorifiques et des rayons ultra-violets sur la 

 flexion des tiges végétales et le développement de la matière verte. 



