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distance sur la règle sont visés par chacun des microscopes. Les 

 deux règles dont on veut comparer la longueur sont placées hori- 

 zontalement dans des auges et baignées par un double courant 

 d'eau, dont on peut varier la température. Des thermomètres à 

 mercure étudiés avec le plus grand soin et observés au micros- 

 cope donnent la température . Un chariot mobile sur rail permet 

 d'amener successivement l'une ou l'autre règle sous les micros- 

 copes et ces instruments permettent, grâce à leur micromètre, de 

 mesurer la différence de longueur des règles. Dans les expériences 

 de dilatation Tune des règles reste à température constante (c'est 

 un mètre étalon en platine iridié) et l'autre, celle dont on veut 

 mesurer la dilatation, est portée à des températures variables. 



si<* Sur des petits cubes ayant lo à i5 millimètres de côté par la 

 méthode de M. Fizeau. 



Les mémoires donnent une description très détaillée des ins- 

 truments et des précautions opératoires, ainsi que de nombreux 

 résultats numériques. 



Théorie de l'arg-en-ciel, par M. Boitel. (Journ. de physique, 

 t. YIII, p. 176, 1889.) 



L'auteur détermine l'équation de l'onde émergeant de la sur- 

 face d'une goutte d'eau, et en la comparant à la formule d'Airy 



y = -— j obtient l'expression de la constante a*. Il compare 



ensuite le résultat de la formule, pour la position des ondes surnu- 

 méraires, aux résultats fournis par les expériences de Miller et 

 trouve un accord très satisfaisant. 



Méthode pour la détermination des éléments d'un système optique 

 convergent, par M. H. Sentis. {Journ. de physique, t. VIII, 

 p. 283, 1889.) 



On vise successivement avec un microscope mobile sur une 

 régie graduée et possédant un vernier: 1° l'image aérienne I 

 fournie par un collimateur ; 20 l'image V de I fournie par le sys- 

 tème optique étudié, en faisant varier à la fois la position du 



