LE RAYON VERT 
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réfraction du second milieu s’appelle alors l’indice 
absolu de réfraction ; on le désigne par n. 
Il n’est pas difficile de tirer de cette loi une consé- 
quence : plus l’indice de réfraction n est grand, plus petit 
sera l’angle de réfraction r (fig. II) et plus grande évidem- 
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ment sera la déviation D, c’est-à-dire l’angle BOC dont 
est rabaissée, à son passage dans le second milieu, la 
direction primitive AB du rayon lumineux. A cet angle 
de déviation en correspond un autre qui lui est égal, et 
que nous appellerons le relèvement R ; c’est l’angle 
ADE dont la direction d’un rayon est relevée pour l’œil, 
placé dans un milieu plus réfringent. Il importe de 
retenir cette conclusion : plus grand est l’indice de réfrac- 
tion, plus grand sera le relèvement visuel d’un objet. 
Elle contient l’essentiel de l’explication du rayon vert 
par la dispersion atmosphérique normale. 
En effet, les fréquences différentes des radiations simples 
donnent pour chacune une valeur diverse de l’indice 
de réfraction. Celui-ci va croissant du rouge au vert. Les 
radiations composantes de la lumière blanche émanée d’un 
astre sont donc dispersées, au contact de l’atmosphère, 
suivant des rayons réfractés différents, les radiations 
rouges étant moins déviées que les violettes. Pour l’ob- 
