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l'étincelle d'induction. Si on prend un petit tube de 
4 centimètres environ de longueur sur 1 centimètre de 
diamètre et qu'on soude au milieu de ce tube, dont les 
bouts auront été fermés à la lampe, un autre tube de 25 à 
30 centimètres de longueur, de manière à ce que ces 
deux tubes soient en communication l'un avec l'autre ; 
enfin , si on dispose les fils excitateurs de la décharge 
dans le petit tube de manière à ce que l'étincelle éclate 
vis-à-vis l'orifice du long tube, qui sera également fermé 
à la lampe par son extrémité libre, il arrivera que l'atmo- 
sphère de l'étincelle sera projetée sous forme d'un dard 
vers l'orifice du long tube. Dans ce cas, aucune réaction 
extérieure n'est en jeu, il n'y a ni courant d'air ni insuf- 
flation magnétique, et pourtant l'atmosphère se com- 
porte comme si une action de ce genre existait. Or, un pa- 
reil effet ne peut provenir dans de telles conditions que 
des répulsions électriques polaires qui, en chassant les 
molécules gazeuses dans le long tube, déterminent un 
courant d'air qui entraîne l'atmosphère en question. C'est 
sans doute à un effet analogue que cette atmosphère doit 
le renflement considérable qu'elle acquiert dans sa partie 
médiane quand l'étincelle est un peu longue. 
Au moyen du tube représenté .fig. 12, page \1, j'ai pu 
constater l'influence de la pression sur l'atmosphère de 
l'étincelle d'induction, et j'ai reconnu que cette atmo- 
sphère était d'autant moins développée que la pression 
était plus forte et que l'air comprimé était plus sec. 
D'après ces différentes expériences, on peut conclure, 
ce me semble, 1° que c'est à la dilatation de l'air dans r in- 
tervalle traversé par l'étincelle et à r introduction dans cet air 
de certains corps doués d'une conductibilité secondaire, tels que 
la vapeur d'eau, les poussières métalliques ou carbonées, en 
un mot , à la bonne conductibilité du milieu interposé à 
tra,vers la décharge qu'il faut rapporter en grande partie 
