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d’un quart de division du galvanomètre, celle de la lampe 
Bunsen produisait une déviation immédiate de 177,5 
divisions, montrant ainsi qu’à égalité de surface rayon- 
nante, la radiation calorifique de cette flamme invisible 
dépasse plusieurs centaines de fois celle de la surface 
lumineuse du pyrophore. 
Après l’interposition du verre, la chaleur émise par la 
lampe tomba à 8 p. c. de la radiation primitive ; elle restait 
donc encore environ 60 fois plus grande que la chaleur 
non tamisée et totale de l’insecte. Plus tard, en concen- 
trant davantage les rayons émis par le foyer abdominal du 
pyrophore, on est parvenu à saisir des indications mesu- 
rables de la chaleur rayonnée et de longueur d’onde infé- 
rieure à 3 ' a , étrangère, par conséquent, à toute chaleur 
simplement animale, et on a pu s’assurer quelle n’est pas 
1/400® de celle de la flamme de Bunsen. 
Aucun doute n’est donc possible : la partie la plus pâle 
d’une flamme de bougie, à égale surface, renferme des 
rayons calorifiques en quantité' incomparablement plus 
grande que la lumière des insectes pyrophoriques. 
Ces résultats si précis ont encore été confirmés par 
d’autres expériences destinées à comparer, sous le rapport 
de l’utilisation de l’énergie, différentes sources de lumière : 
le gaz ordinaire, l’arc électrique, le soleil, le pyrophore. 
On a construit de nouveau la courbe ayant pour abscisses 
les longueurs d’onde entre 0^,4 et 3 ^ (la portion visible 
du spectre s’étend de 0^,4 à 0^,7 environ, les autres 
radiations sont de la chaleur obscure), et pour ordonnées 
les intensités correspondantes. A égalité d’énergie totale, 
représentée par la surface de la courbe, on trouve que, 
pour le gaz et l’arc électrique, une très faible partie de 
l’aire de la courbe est comprise dans l’intervalle caractéri- 
sant les rayons visibles; pour le soleil, elle est plus 
notable, mais la courbe s’étend surtout dans la région des 
rayons invisibles ; tandis que, pour la lumière du pyro- 
phore, la courbe tout entière se dresse à une hauteur 
