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comparer cet effet à mie espèce de grippement des fibres 
ioniques aux points ou celles-ci sont les plus rappro¬ 
chées. 
Chaque atome est donc doué d’un décalage individuel, 
fonction du rayon de courbure, lequel définit le potentiel 
et non la quantité d’électricité. Le potentiel pour un 
même métal est proportionnel au nombre d’ions décalés 
par unité de longueur de fibre atomique. A cette propo¬ 
sition on peut en ajouter une deuxième. Si le rayon de 
courbure est trop grand pour déterminer spontanément 
des potentiels régénérables, on peut admettre que toute 
variation de rayon de courbure, en déterminant un 
nouvel état d’équilibre dynamique, a pour conséquence le 
décalage d’un certain nombre d’ions. 
La première conclusion que nous avons tirée de cette 
conception est que toute particule solide ou liquide en 
suspension dans un liquide ou dans un gaz possède 
un potentiel électrique d’autant plus élevé que cette par¬ 
ticule est plus petite. 
Telle est l'origine de l'électricité atmosphérique (!) et 
de l’activité des solutions dites colloïdales ou plus exacte¬ 
ment particulaires, dont nous avons montré les actions 
physiologiques avec le botaniste Micheels. 
Nous laissant guider par cette théorie, il devenait aisé 
de produire une différence de potentiel et un courant en 
réalisant des courbures asymétriques. 
Voici comment nous avons obtenu cette condition. Un 
faisceau de fils métalliques F terminés par de fines 
(1) P. De Heen, Théories des phénomènes électriques de l'atmo¬ 
sphère. (Bull, de l’Acad. roy. de Belgique, 190(5, p. 436 l 
