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triques, se confondaient encore au minimum de déviation et se 
séparaient par rotation du cristal ; mais maintenant les images 
extraordinaires devenaient intérieures. 11 en résulte que la valeur 
de N pour laquelle 3 0 4- = Cte correspond à N > 1,6133, 
notamment 1,6135, comme pour le prisme aigu (formule 10). 
Le prisme formé par les faces d’un brachydôme, présentées 
par le cristal (*), nous a permis de faire des mesures dans la 
zone pg où l’indice ordinaire est égal à l’indice n y du prisme 
aigu mm, et l’indice extraordinaire au minimum de déviation 
égal à l’indice ordinaire du prisme mm (**). Le cristal étant 
plongé dans un milieu de même réfringence à peu près, la diffé¬ 
rence des déviations minima extraordinaire et ordinaire, mesurée 
hors de la cuvette, était de 38' ; ceci est d’accord avec les valeurs 
déjà trouvées pour les indices (voir ci-dessus, p. 24), car l’angle 
du prisme étant de 55°47' (***), un AB' de L correspond à A n = 
0,000275, comme pour le prisme aigu mm (voir ci-dessus, 
p. 17), de sorte que n e — n 0 = 0,0105, et si l’on admet donc la 
valeur n e = 1,6185 (voir ci-dessus), il vient n 0 = 1,6080. 
Nous avons observé que pour ce prisme la déviation extra¬ 
ordinaire constante 8J. était de 21', ce qui est d’accord avec la 
formule (8), où l’on doit poser n x = 1,6185 et n y = 1,6111 
(voir p. 17) ; l’indice correspondant N c , déduit de B' 0 .= — 17' 
(21' — 38'), est N c = 1,6127, ce qui s’accorde encore avec la 
formule (6'). 
Entre N = n 0 et N c , et même un peu au delà, nous avons pu 
déterminer les positions du cristal pour lesquelles l’indice 
extraordinaire est égal à celui du milieu ambiant; cette déter¬ 
mination était singulièrement facilitée ici par le fait que l’on 
voyait dans le champ plusieurs images, formées par des faces de 
pyramide, et que, dans les positions considérées du cristal, la moi- 
(*) Bull, de CAcad. roy. de Belgique (Classe des sciences), n° 6, pp. 521 et 5.24, 
1910. 
(**' i Ibid., pp. 524 et 525. 
(***) Ibid., p. 524. 
