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Comme il est impossible de mesurer la largeur des stries 
liquides, fugitives et mobiles, le premier résultat à obtenir était 
de les fixer. On peut y parvenir par différents moyens, entre 
autres par le suivant : après avoir délayé dans l’eau une poudre 
insoluble (mmium , vermillon, sulfate de baryte, etc.) et répandu 
le liquide uniformément sur le plateau, on met celui-ci en vibra- 
tion. Lorsqu’on a obtenu, bien développés, les réseaux que l’on 
cherche et que la poudre en suspension s’est déposée suivant des 
stries ou quadrillages réguliers, on fait écouler doucement le 
liquide. Après dessiccation complète, on peut mesurer les largeurs 
des stries soit directement sur le plateau, soit en les décalquant, 
soit en les enlevant au moyen de papier gommé et mouillé, soit 
en les photographiant pour les conserver indéfiniment, ce que 
j’ai fait pour les systèmes de 4, 6, 8, 12 réseaux périphériques, 
obtenus avec le plateau précité. Les moyennes des mesures prises 
sur ces réseaux fixés ont donné les résultats suivants : 
Nombres des réseaux périphériques. 4 6 8 12 
Largeurs moyennes des stries . , . 2“’“78 1““80 1““34 0”"‘89 
Dont les rapports sont. ...... 3““12 2“°>02 1““50 
Ou, très sensiblement 2““ 1®“50 
» D’autre part, il a été constaté plus haut que les intervalles 
musicaux correspondant à ces mêmes réseaux sont : 
Dans les rapports des nombres suivants. . . 1 4 9 
Dont les racines carrées sont 1 1.5 2 3 
X Du rapprochement de ces deux résultats on conclut la loi 
suivante pour les réseaux périphériques : sur les plateaux circu- 
laires^ les largeurs des stries sont inversement proportionnelles 
aux racines carrées des nombres de vibrations des sons corres- 
pondants. » 
Des remerciements sont adressés à M. le professeur Decharme 
pour cette intéressante communication. 
Puis il est procédé à l’élection de MM. Bonneville et Geslin, 
d’Angers, comme membres titulaires et de M. Oehlert, de Laval, 
comme membre correspondant. Ces membres sont élus à l’unani- 
mité des suffrages. 
