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Ainsi, l’oxygène liquide est à peu près aussi transparent 
que le chloroforme pour les radiations calorifiques à haute 
température. L’éthylène au contraire est beaucoup plus 
opaque. 
Mais voilà longtemps que nous parlons de gaz liquéfiés, 
et nous n’avons rien dit encore de Y aspect que présentent 
ces liquides étranges. Eh bien ! de prime abord, à les 
voir on pourrait être très déçu, on pourrait s’y tromper et 
les confondre même avec l’eau. La plupart sont incolores ; 
il faut en excepter l’oxygène, d’un bleu très pâle, et 
l’ozone, d’un bleu plus foncé. 
Pourtant, si l’on examine de plus près ces liquides, on ne 
tardera pas à les distinguer de l’eau. A côté de la plupart 
d’entre eux, l’eau, l’alcool lui-même nous font l’elfet d’une 
huile lourde, paresseuse et visqueuse, tant ces nouveaux 
liquides sont mobiles. Leur densité est en général peu éle- 
vée ; la densité de l’oxygène et de l’argon est cependant 
un peu supérieure à celle de l’eau. 
En collaboration avec M. Liveing, M. Dewar a recherché 
l 'indice de réfraction de l’azote et de l’air li quides ; ces 
indices sont respectivement, pour le rayon D, i,2o53 
et 1,2062. 
Les deux mêmes savants ont aussi obtenu le spectre 
d’absorption de l’oxygène liquide. On sait que dans le 
spectre solaire certaines raies sont dues à l’absorption qu’é- 
prouvent les rayons du soleil en passant par notre atmo- 
sphère. On les a nommées raies telluriques. 
Déjà M. Egoroff avait obtenu les raies A et B de 
Frauenhofier en mettant de l’oxygène sous pression de 
six atmosphères dans un tube de vingt mètres de longueur. 
M. Olzewski, en employant l’oxygène liquide sur une mince 
épaisseur, put reproduire la raie A. Enfin MM. Liveing et 
Dewar, en donnant à la colonne d’oxygène liquide une 
épaisseur de quinze centimètres, virent la raie B s'ajouter 
à la raie A. 
