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ten'îité des rayons X dans le plan passant par les 
rayons primaires et perpendiculaire aux rayons catho- 
diques qui les engendrent. 
Le même physicien, en collaboration avec Sadler, 
établit en 11X38, que le pouvoir pénétrant des rayons X 
secondaires émis par fh'ff'èretits métauæ varie avec la 
nature de ces métaux. Le pouvoir pénétrant est donc un 
principe de classement, rudimentaire tout au moins, 
des radiations invisibles. Chaque élément chimique, 
d’après cette découverte, émet des rayons de pouvoir 
pénétrant, disons de couleur caractéristique de l’élé- 
ment. A mesure qu’on remonte la série des éléments 
dans le sens des poids atomiques croissants, la péné- 
tration de leurs rayons caractéristiques, augmente. 
Barkla et Sadler ont même distingué deux groupes de 
rayons émis par chaque élément : un groupe K et un 
groupe L, le premier environ 3(30 fois plus pénétrant 
que le second. A oilà donc les radiations X ditiérenciées 
par une caractéristique numérique : leur pouvoir péné- 
trant. Ce classement ne serait-il pas l’équivalent de 
celui que la dispersion établit entre les rayons de 
couleurs dittérentes ? ( )n pourrait parler alors d’un 
spectre des rayons X. où ceux ci s’étaleraient succes- 
sivement par ordre de longueur d’onde croissante. 
Mais cette assimilation entre pouvoir pénétrant et lon- 
gueur d’onde était encore purement conjecturale. 
■ Un spectre proprement dit. où les rayons se rangent 
par ordre de longueur d’onde croissante, ne pouvait 
être obtenu avec certitude que lorsque l’on serait par- 
venu à réaliser l’interférence des rayons X. Alors 
seulement il serait possible de mesurer leurs longueurs 
d’onde, et leur analogie de nature avec les rayons 
lumineux serait établie définitivement. Et en eftet 
l’on y réussit. (3n put donc conclure qu’il fallait 
ranger les rayons X. dans la série des vibrations de 
l’éther, bien au delà des rayons ultra- violets, séparés 
