11* année. 
Paris. — Jcufiii, 1 1 Janvier 1844. 
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K» 3. 
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES-. 
i.'EcHO DU MONDE SAVA:^T parait le JSÏIISÏ et le 3>IS2A3â'C532 <le cliaqiie semaine et tonne deux voliin.es de plus de ! ,200 pages cliacun ; il est piihlio sous lu direction 
de M. le vicomte A. de ïiAVAlSTTS, rédacte ir en cliel'. On s'alionne : Pau 15, rue des BEAUX - AHT3 , IT. C , et dans les départements chez les principaux li- 
braires, et dans les bureaux de la Peste et des Messageries- Pr x 1 i journal : par -S pour un an 2,') fr. , six mois 13 fr. 50 , trois mois 1 fr. — dbpahtements oO fr., Ui fr. 
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BATHRE ET DES BEA0X-AaTS et les riIOHCSATJS CHOISIS du mois (qui coûtent chacun 10 fr. pris séparcmont) et qui forment avec l'Echo du m inde savant la revu* 
encyclopédique la plus complète des Deux Alondcs. — Tout ce qui concerne l'administration doit être ailressé (franco) i M. C.-33. Î'S.A'Y'SSS;.' gérant-administrateur. 
S0.^1MAil\E. — ACADEMIE DES SCIEN- 
CES, séance du 8 janvier. — SCIENCES PHY- 
SIQUES. PHYSIQUE. Sur les recherches de 
Til. Doutigny (d'EvreuxJ. Etal sjjht'i'oïJal des 
corps. Découverte inatleniluc. — SCIENCES 
NATURELLES, géologie. Sur les terrains 
-secondaires du revers méridional des Alpes : Col- 
Jogno. — raYSIOLOGîE VEGETALE Recher- 
ches aualomiques et physiologiques sur quelques 
végétaux monocot} lés ; de IUirh(.'l. — BOTAiM- 
<3UE. Quehiues ohservatioas iouchanl la struc- 
ture el la fructilicalion des genres olenodus, de- 
lisea et lenormsndia , de la famille des Iloridées ; 
Montagne.— SCIENCES APPLIQUEES. ARTS 
CIIIJIIQUES. De la quantité d'acide des difl'é- 
lenls vins. — De quelques nouveaux moyens de 
polir les plaques pholographiques , d'après 
SIM. Daguerre, Belfield, f'ouivuill el Claudal ; 
E. de Vallcourt. — SCIENCES llîSTOKI- 
QUES. AUCllEOLOGlE. Ori-ine et formation 
du musée de Nanles. Ruines de Pompéi cl d'Her- 
culanum. — GEOGRAI'IIIE. asie ckktralk. 
Notice sur les conuées situées au nord du Kasch- 
inyr el à l'ouest du Ladakh. Amaranalh. Le pe- 
tit' Tibel. — FAITS DlVEllS. — BIBLIOGKA. 
- ■ ■ - -4Sé»<^S®*-e«* 
ACADÉMIE DES SCIENCES. 
Séance du 8 jainier 18i4. 
r M. François jeune, opticien roit distin- 
•gué, présente un appareil catadioptique 
pour le phare écossais de Scherivore. Les 
appareils lenticulaires imagines par Aug. 
Fresnel comprennent indépendamment du 
tambour diotrù/ue fixe ou mobile une par- 
tie accessoire destinée à recueillir et diriger 
vers l'horizon les rayons lumineux qui 
■émanés du foyer central passent au dessus 
et au dessous des lentilles. 
Celte partie accessoire a été dans la plu- 
part des cas formée d'un système fixe de 
miroirs concai>es étagés en zones horizon- 
tales tant au dessus qu'au dessous du lam- 
boiir lenticulaire. Mais comme. la réflexion 
n'élail pas totale on songea à remplacer 
ce système de miroirs par un système ca- 
tadiotriique d'anneaux à section triangu- 
laire produisant la réllexion totale. 
Le premier appareil de cette espèce fut 
«xécuté peu de temps avant la mort d'Au- 
gustin Fresnel , par M. Tabouret, conduc- 
teur des ponts-et-chausséeff, attaché au 
service spécial des phares. 
Mais l'application de ce sy.slème aux ap- 
pareils de plu5 grandes dimensions devait 
à cette époque paraître inexécutable. De- 
puis ce temps d habiles opticiens ont fait 
faire un pas de plus à leur art et sont par- 
venus à réaliser ce que la théorie avait 
prévu. Dans ce nombre on doit compter 
M. François jeune. La couronne catadiop- 
trique qu'il présente aujourd'hui à l'Acadé- 
niie est de la plus ingénieuse construction. 
Elle est disposée pour recueillir et diriger 
vers l'horizon les rayons lumineux émanés 
du foyer de l'appareil et passant au dessus 
du tambour dioptrique ; elle est divisée 
en huit parties égales et se compose de 
treize anneaux de vene à section trian- 
gulaire. Un système cylindrique de six an- 
neaux catadioplriquci a été' également exé- 
cuté ponr recueillir et raniener à 1 horizon 
les rayons émanés du foyer et passarit au 
dessous du tambour lenticulaire. 11 serait 
tout à fait inutile de rappeler ici les diffi- 
cultés que comporte l exécution d'un tel 
système à cause de la longueur des ilèches 
qui exigent des rayons de courbure de 8'", 
700 et de la grande dimension des châssis 
de coordonné pour obtenir l'angle exact 
des prisîiics. Mais tout le monde les com- 
prendra. 
Du reste une première expérience faite 
à rOljservatoire , le 28 du mois dernier a 
donné d'assez satiifaisants résultais; car 
l'éclat de la couronne catatropdiiqne de 
l*"^ ordre éclairée par une lampe à quatre 
mèclies concentriques , brûlant 650 à 700 
grammes dhnile par heure a été trouvé 
équivalent dans tous Kis méridiens à IZiO 
becs de carcei brûlant 12 granunes d'huile 
par heure. 
Ce résultat comparé à celui des expé- 
rif'norpn faites anlérit-iirenieut sui' les sept 
zones de miroirs concaves -, .^-„,,.,i,-,nPRt 
la plupart des appareils lenticulaires de 
'1='' ordre exécutés jusqu'à ce jour, démon- 
tre une amélioration d'environ 60 pt)ur 0/0 
en faveur du système des treize anneaux 
catadioptriques. 
M. Melloni envoie une note intitulée : 
Recherches sur les tempcraiiires des divers 
rayons limiineux qui composent le spectre 
solaire. 
Tout le monde connaît les divers opi- 
nions qui ont tour à tour eu cours dans 
la science sur la disti ibn.tion de la chaleur 
dans le spectre solaire. L'analyse de New- 
ton lit penser d'abord que les rayons di- 
versement colorés et rélranpjibles dont la 
lumièie blanche se compose possédaient 
des degrés de chaleur proporîionnels à 
leurs iniensités ou forces éclairantes. \Jais 
l'opinion d'Herschell renversa la théorie 
de Newton et des expériences du physicien 
anglais, l'on déduisit : 1" qu'il exiatiitdes 
rayons calorifiques obscurs au delà de l'ex- 
trémité rouge ou inférieure du spectre 
solaire: 2° que lemaximum de température 
se trouvait parmi ces rayons tout près de 
cette même extrémité. D'autres observa- 
teurs parmi lesquels on comple Bérard 
et Berthollet répétèrent les expériences 
d'Herschell, mais ils ne tombèrent pas 
d accord avec lui sur la position du maxi- 
mum de tempe'rature qui leur parut déci- 
dément sur la limite même du spectre et 
non dans l'espace obscur adjacent. 
Seebeck montra que les principales dif- 
férences dans ces résultats étaient dues à 
l'action des diverses substances diaphanes 
qui composaient le prisme avec lequel on 
décomposiat le rayon solaire. 
Maintenant on demandeia pourquoi des 
substances incolores ne produisant aucune 
variation dans les intensités relatives des 
éléments lumineux donnent de si grandes 
difiérences à l'égard de la clialeur, G'est-là 
la cpiestion. que M. Melloni chercha à ré- 
soudre il y a une douzaine d'années II prit 
d abord la température des rayons ca- 
lorifiques ayant traversé un i)iisme de 
Crownglass et il la prit ensuite après leur 
passagi; à travers une couche d'eau. Dan.s 
cette expérience le maximum de chaleur 
passa de la dernière limite du rouge à la 
[)artie su])érieiire de l'oiangé. Cela prou- 
vait incontestablement que la chaleur ré- 
pandue dans les différentes parties du 
spectre solaiie n'est pas un agent homo- 
gène. 
Frapi'é de ces résultats, M Melloni entre- 
prit des recheiches assez étendues sur les 
propriétés des radiations caloriliques en 
général et fut conduit ainsi à une décou- 
verte qui clian^ea complètement las idées 
reçues sur la nature des rayons de c! aleui' 
obscure. Nous parlons du pouvoir quc^ie^^'-' 
sède le sel gomine de ttansme^^ cek. 
pavotis dans la même proporti^&v ai^'la 
lumière caioi imn-ic i^.. /.ip- *.^ ^ 
neuse, quelque soit d'ailleurs la^ualité ou 
la température des sources ra^fnnaùtes. 
Une série d'expériences aussi il^ëénwjusesij 
que fécondes en résultats, amenM|ij\M ' 
loni à conclure hardiment que le v 
l'eau, le cristal de roche et généralement 
tous les corps diaphanes , et incolorés 
étaientthcrmo-chroïques, c'est-à-dire qu'ils 
agissaient sur les rayons calorifiques com- 
me le font les milieux colorés sur la lu- 
mière. 
Alors la question de la distribution des 
températures danslespectre so'aire se pré- 
senta sous son véritable point de vue. Pour 
avoir les véritables températures des zones 
prismatiques, lumineuses ou obscures, il 
fallait évidemment décomposer le rayon 
solaire avec le prisme de sel gomme , qui 
étant également perméable à toute espèce 
de radiation calorifique constituait pour 
ainsi dire le verre blanc de la chaleur. 
Cette expérience capital» a été faite par 
Melloni, et il a trouvé que le maximum de 
température dans ce spectre normal exi- 
stait réellement dans l'espace obscur, non 
pas au contact de la limite rouge, comme 
l'avait observé Herschell père, avec son 
pi isme de flint glass, mais tout à fait déta- 
ché des couleurs à une distance moyenne, 
e'gale à celle qai existe en sens contraire 
entre le rouge et le jaune. Enfin M. Mel- 
loni arrive dans ce travail à établir que 
les bandes inférieures du spectre peuvent 
conserver les mêmes rapports d'intensité lu- 
mineuse et perdre les relations qui existent 
entre leurs températures. Les éléments ca- 
lorifiques ne suivent donc pas le sort des 
