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microscope à l’aide duquel se fait la lecture des dévia¬ 
tions à l’électromètre de Wulf, pût en même temps, de 
la main droite, agir sur le tambour de la vis micromé¬ 
trique du condensateur à capacité variable. Disons aussi 
qu’une grande cage métallique reliée au sol était placée 
au-dessus de l’ensemble des trois appareils, ne laissant 
passer que l’oculaire du microscope et la vis micromé¬ 
trique, de manière à soustraire le tout aux influences 
électriques externes possibles. 
Les appareils étant ainsi disposés, la mesure, par 
exemple, du rayonnement d’une quantité, donnée en 
poids, de substance radio-active à l’état solide, s’opère 
comme suit. Elle nécessite deux déterminations consécu¬ 
tives. La première est celle de la perte de charge élec¬ 
trique, par le fait de l’ionisation actuelle de l’atmosphère 
et de la conductibilité proprement dite des supports, des 
appareils portés et maintenus à un potentiel constant par 
la variation de la capacité du système. La seconde est 
celle de cette même perte effectuée dans les mêmes con¬ 
ditions, lorsque l’armature inférieure du condensateur 
non étalonné porte une quantité donnée de matière 
radio-active. La différence des deux déterminations 
représentera la charge perdue par le fait de l’ionisation 
radio-active pendant la durée égale des deux expériences. 
11 est clair qu’il est avantageux, pour augmenter le 
champ des mesures, de chercher à réduire autant que 
possible la grandeur de la première des deux charges 
électriques de déperdition. Ceci explique les transforma¬ 
tions que nous avons cru devoir apporter au condensa¬ 
teur étalonné et à l’électromètre de Wulf. Dans chaque 
recherche particulière, il faudra se placer, en outre, dans 
