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Les positions du prisme pour lesquelles la déviation extraor¬ 
dinaire est nulle dans un liquide déterminé sont symétriques 
par rapport à un plan passant par l’arête et contenant l’axe 
optique. 
Ces observations ont donc permis de déterminer la situation 
de ce plan par rapport aux faces du prisme ; c’est ainsi que 
nous avons trouvé que la situation de ce plan est telle que 
l’indique la figure 1. 
Dans des liquides d’indices égal et inférieurs à celui pour 
lequel la déviation extraordinaire doit être constante (1,5315), 
la symétrie étant supposée parfaite, les images extraordinaires 
étaient toujours déviées positivement par le prisme symétrique. 
Mais l’observation des images extraordinaires des deux prismes 
asymétriques a permis de prolonger la série des mesures faites 
par la méthode indiquée. 
En effet, chacune de ces images passait déjà une fois par une 
déviation nulle en même temps que l’image extraordinaire du 
prismeOdans une série de liquides d’indices supérieurs à 1,5315, 
liquides où il n’y a ni minimum ni maximum de déviation pour 
les prismes asymétriques. Mais dans les liquides d’indices 
moindres, chacune passe deux fois par une déviation nulle, en 
présentant un maximum absolu de déviation, jusqu’à ce qu’on ait 
obtenu un liquide dont l’indice est égal à l’indice extraordinaire 
minimum de la calcite et dans lequel la déviation passe par un 
minimum égal à 0. 
Par cette méthode, nous avons obtenu une série de valeurs 
de n pour s variant de 0° à 90°. Les liquides employés étaient 
des mélanges de naphtaline monobromée et de toluol, sauf 
toutefois pour les deux dernières observations, où le liquide fut 
obtenu en ajoutant à du toluol pur un peu d’alcool éthylique à 
99,5 §. 
Nous avons pu réaliser ainsi un liquide dont l’indice était 
