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entre des électrodes planes ; les courbes (2) et (3) sont relatives 
aux électrodes sphériques de 0 cm 5 et 0 rm 25 de rayon. Il résulte 
de ce diagramme que l’uniformité du champ rend linéaire la 
variation du potentiel de décharge. On en conclut que pour les 
électrodes de notre micromètre, le champ cesse d’être uniforme 
pour ci > 5 millimètres. Et la formule connue Y == a -\- bd 
n’est exacte que lorsqu’on a affaire à un champ uniforme. 
2° Expériences . — Nos expériences ont été faites sur des 
sphères de 1.5, 2.5 et 8 millimètres de diamètre. Quelques 
mesures préliminaires nous ont montré que lorsqu’on employait 
une assez grande quantité de diélectrique, l’influence du vase qui 
le contenait était négligeable. Afin d’éviter la conductibilité super¬ 
ficielle, qui pouvait provenir des poussières, les sphères de verre 
étaient lavées à l’alcool. 
A. — Expériences dans la pression atmosphérique. — Les 
potentiels qui suivent correspondent à une pression de 760 mil¬ 
limètres et une température de 18°. Nous avons fait, le cas 
échéant, les réductions nécessaires par la règle d’Heydweiler (*) : 
« On augmente le potentiel disruptif de 1 °/ 0 pour un accroisse¬ 
ment de 8 millimètres de pression et une diminution de tempé¬ 
rature de 3°. » 
Formons le tableau II en inscrivant les distances explosives 
d dans une première colonne et dans les colonnes suivantes les 
potentiels que l’on obtient après avoir interposé des sphères 
de verre de 1.5, 2.5 et 8 millimètres de diamètre D. 
d en cm. 
V. D = 1.5 
Tableau IL 
V. D = 2 
V. D = 5 
V. D — 8 
— 
— 
— 
— 
— 
0.1 
10 69 
10 69 
10.69 
10 69 
0 5 
30 00 
27.50 
28 10 
27 20 
1.0 
54.00 
51.00 
53.00 
57 00 
1.5 
71.00 
67.50 
68.20 
70.20 
2 0 
90.00 
82.00 
81.20 
80.60 
(*) Heydweiler, Entladungspotentiale. (Ann. der Physik und Chemie, 1893, 
t. XLVIII, p. 813.) 
