l’évolution de la chimie physique 
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Pour la photochimie, les théories sont moins avan- 
cées. L’une de leurs difficultés est d’établir les raisonne- 
ments pour une radiation homogène, car pratiquement 
la lumière correspond toujours à diverses longueurs 
d’onde. ( )n sait, d’après un principe dû à Grotthus et 
Herschell (attribué à Vogel en Allemagne), qu'une 
substance colorée impressionnable à la lumière est 
impressionnée par les radiations lumineuses qu’elle 
absorbe, c’est-à-dire par les radiations complémentaires 
de celles qu’elle réfléchit. Une difficulté sérieuse est la 
mesure des absorptions, car l’absorption purement 
physique traduite par un échauftèment est mêlée à 
l’absorption d’ordre chimique corrélative d’une trans- 
formation de l’énergie lumineuse. J’ai donné pour le 
cas des mélanges de chlorure ferrique et d’acide oxalique 
une méthode permettant de se rendre compte numéri- 
quement de cette absorption et par conséquent de la 
valeur de la transformation chimique pour différentes 
formes de vases. 
DÉVELOPPEMENTS DE L’EXPÉRIENCE 
Ue nombreuses données expérimentales sont venues 
enrichir la chimie physique ; citons en quelques-unes. 
Pour la dissociation , on a étudié des combinaisons 
permettant des déterminations plus exactes que celles 
qui exigent des températures trop élevées : ainsi les 
tensions de dissociation des combinaisons des chlorures 
métalliques à l’ammoniaque ont permis de contrôler 
exactement la théorie. 
Citons aussi : la densité de vapeur du peroxyde 
d’azote, la densité de la vapeur d’iode à de très hautes 
températures et à diverses pressions, les transforma- 
tions allotropiques du soufre : puis, les recherches plus 
récentes sur la transformation allotropique de l’étain 
(M. Cohen), sur les alliages de fer et de nickel (M.Guil- 
