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P. ZEEMAN. — Some Observations of the resolving Power of the Michelson echelon Spectroscope (Quelques observations sur le pouvoir séparateur du spectroscope à échelon de Michelson). - Astroph. Journ., avril 1902 ; p. 218-222

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00240790

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00240790

Submitted on 1 Jan 1903

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P. ZEEMAN. - Some Observations of the resolving Power of the Michelson echelon Spectroscope (Quelques observations sur le pouvoir séparateur du spectroscope à

échelon de Michelson). - Astroph. Journ., avril 1902 ; p.

218-222

J. Baillaud

To cite this version:

J. Baillaud. P. ZEEMAN. - Some Observations of the resolving Power of the Michelson echelon Spectroscope (Quelques observations sur le pouvoir séparateur du spectroscope à échelon de Michel- son). - Astroph. Journ., avril 1902 ; p. 218-222. J. Phys. Theor. Appl., 1903, 2 (1), pp.51-52.

�10.1051/jphystap:01903002005101�. �jpa-00240790�

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les particularités des raies des spectres des étoiles nouvelles (cer-

taines des raies les plus brillantes sont accompagnées sur leur bord

le plus réfrangible de bandes d’absorption) sont les mêmes que celles que présentent les spectres d’étincelle éclatant dans un milieu à très liaute pression. Sir N. Lockyer, en répétant ces expériences, arrive à

une conclusion différente.

_

Les phénomènes qu’il a observés sont les suivants :

1° Les raies brillantes sont élargies. Cet élargissement dans les

raies du spectre de l’étincelle éclatant dans de l’eau distillée res-

semble à celui qui se produit dans le spectre de l’arc dans l’air, quand il ~T a un excès de matière autour des pôles ;

2° De tous les métaux examinés (Fe, Ag, Pb, Cu, Zn, trois seulement, le fer, le zinc et le magnésium, présentent le renversement des raies. Pour le fer et le magnésium, le renv ersement d’une raie ne se fait pas toujours symétriquement, et la portion de la ligne d’éi»is-

sion élargie, qui déborde du côté rouge de la bande d’absorption, est

la plus brillante ;

~

3° Les lignes les plus intenses dans l’étincelle éclatant dans l’eau

ne sont pas toujours les plus iiitenses dans l’étincelle éclatant dans l’air.

Par rapport au spectre des Nova, les spectres étudiés par sir N. Lockyer présenteraient les difl’élrences suivantes : Dans le spectre de l’étincelle éclatant dans l’eau, les bandes d’absorption s’éloignent

peu de leurs positions normales, tandis que, dans le cas des renver-

sements dissymétriques, on peut observer un grand déplacement de lignes brillantes vers le rouge. Dans le cas des Nova, au contraire, les bandes d’absorption subissent un déplacement énorme, tandis

que les lignes brillantes qui les accompagnent gardent leurs posi-

tions normales. Les particularités des spectres des Nova ne seraient

donc pas dues aux mémes causes que celles du spectre de l’étincelle éclatant dans l’eau.

J. BAILLAUD.

P. ZEEMAN. 2014 Some Observations of the resolving Power of the Michelson

echelon Spectroscope (Quelques observations sur le pouvoir séparateur du spec- troscope à échelon de Michelson).

-

Astroph. Journ., avril 1902 ; p. 218-222.

Après avoir étudié avec un spectroscope à échelon de IIilger, de

Londt-es, la raie verte du mercure (À = 51601, celle du thallium

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:01903002005101

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(~. = ~~~0, y et celle du cadmium (h = 5086), M. Geeman conclut que l’on peut construire des spectroscopes à éclelons ayant à peu de chose près leur pouvoir séparateur théorique.

J. BAILLAUD.

KNUT ANGSTRÖM. 2014 The Mechanical Equivalent of the Unit of Light (L’équivalent mécanique de l’unité de lumière).

2014

Astroph. Journ., avril 1902; p. 223-227.

Pour déterminer cet équivalent mécanique, 1B1. hnut Angstrôn-i

mesure : 1° la valeur de la radiation tout entière d’une lampe de Hefner; le rapport de la radiation lumineuse à la radiation totale.

Pour mesurer la radiation totale, il a employé son pyrhélio111ètn:

à couùiJensationi,’,i, 1 et il a trouvé, a une distance de 1 mètre, 0,0000215 gramme-calorie par seconde.

Pour obtenir le rapport de la radiation lumineuse à la radiation

totale, il disperse, a l’aide d’un spectroscope, la lumière issue le la

source étudiée. Les portions invisibles du spectre sont alors arrêtées

par un écran, tandis que les rayons lumineux sont rassemblés de manière former une image blanche sur l’écran d’un photomètre.

Une seconde source, semblable à la première, est disposée de façon

il envoyer directement, sur le photomètre, la même quantité de

lumière. On remplace alors le photomètre par un bolomètre ou par

une pile thermoélectrique, et on obtient l’énergie des deux radiations et, par suite, leur rapport.

L’auteur obtient en moyenne :

1 unité de lumière = 1,94 ~ 10-3 grammes-calories par seconde.

= 8,1 X 10~ ergs par seconde.

J. BAILLAUD.

(1) lvie(t. W ty2., en, p. 633; 1899.

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