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L.-A. FORSSMANN (Conductibilité du sélénium); A. W, SIEMENS (Influence de la chaleur et de la lumière sur la conductibilité du sélénium ); G. HANSEMANN (Influence de la lumière sur la conductibilité des métaux); G. HANSEMANN. (Sur la photo-électricité du

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HAL Id: jpa-00237402

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237402

Submitted on 1 Jan 1878

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L.-A. FORSSMANN (Conductibilité du sélénium); A.

W, SIEMENS (Influence de la chaleur et de la lumière sur la conductibilité du sélénium ); G. HANSEMANN

(Influence de la lumière sur la conductibilité des

métaux); G. HANSEMANN. (Sur la photo-électricité du Dr Bornstein)

A. Potier

To cite this version:

A. Potier. L.-A. FORSSMANN (Conductibilité du sélénium); A. W, SIEMENS (Influence de la chaleur et de la lumière sur la conductibilité du sélénium ); G. HANSEMANN (Influence de la lumière sur la conductibilité des métaux); G. HANSEMANN. (Sur la photo-électricité du Dr Bornstein). J. Phys.

Theor. Appl., 1878, 7 (1), pp.206-207. �10.1051/jphystap:018780070020601�. �jpa-00237402�

(2)

206

l’image prise

par

rapport

à la seconde

sphère

B du

point X ;

la

fonction

s’interprète

de la même

façon,

en sorte que la solution de

Poisson,

établie de nouveau par M.

Cayley, dépend

des

images

successives du

point X, prises

alternativement par

rapport

aux deux

sphères

A et B. Cette méthode des

images

successives a été effectivement

employée

par sir W.

THOMSON. (On

the niutual

attraction,

etc.;

Phil.

ir1ag.,

avril et août

18à3.)

JULES TANNERY.

Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

L.-A. FORSSMANN. 2014 Ueber den galvanischen Leitungswiderstand des Selens (Con-

ductibilité du sélénium); Ann. der Physik, nouvelle série, t. II, p. 5I3; I878.

W, SIEMENS. 2014 Ueber die Abhängigkeit der elektrischen Leitungsfähigkeit des Selens

von Wärme und Licht (Influence de la chaleur et de la lumière sur la conductibi- lité du sélénium ) ; Ann. der Physik, nouvelle série, t. II, p. 52I; I878.

G. HANSEMANN. 2014 Ueber der Einfluss des Lichtes auf der elektrischen Leitungswider-

stand von Metallen (Influence de la lumière sur la conductibilité des métaux);

Ann. der Physik, nouvelle série, t. II, p. 550; I878.

G. HANSEMANN. 2014 Ueber Dr Börnstein Photoelectricität (Sur la photo-électricité du

Dr Bornstein), Ann. der Physik, nouvelle série, t. II, p. 56I; I878 (1).

M. Forssmann a constaté que le sélénium conduit mieux

lorsqu’il

est

exposé

à la lumière que dans

l’obscurité;

il conclut de

plus

que les radiations

qui produisent

ce

phénomène

sont d’un autre

ordre,

ou même d’une autre

espèce

que les vibrations lumineuses.

Il aurait observé que le chlorure de

cuivre,

les verres verts et

l’indigo

arrêtent

complètement

l’action des rayons

lumineux,

tandis

qu’une

dissolution vert clair de nickel a un effét

beaucoup

moins

énergique ;

et enfin que la conductibilité du sélénium sousl’influence des rayons lumineux

augmente

encore

très-légèrement,

si l’on

interpose

sur le

trajet

de ceux-ci une solution de

permanganate

dans

l’eau,

ou de

sélénium dans l’acide

sulfurique.

Le Dr Bôrnstein avait cru

pouvoir

affirmer que d’autres corps, le

tellure,

le

platine,

l’or et

l’argent partageaient

avec le sélénium

1’) Voir Journal de Physique, t. V, p. 2 r, t. VI, p. 292 et t. VII, p. 30.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018780070020601

(3)

207 cette

remarquable propriété ; mais,

au moyen

d’appareils beaucoup plus

sensibles que ceux

qu’il

avait

employés,

MM. Siemens et

Hansemann n’ont pas réussi à trouver une différence entre la con-

ductibilité d’un métal éclairé et non

éclairé ;

et

cependant,

pour augmenter l’influence de

l’illumination,

Ni. Siemens a

expérimenté

sur des

pellicules

d’or

transparentes. (M.

Hansemann n’a pas été

plus

heureux en cherchant à contrôler les

expériences

du D’ Born-

stein sur la

photo-électricité;

il n’a pu obtenir aucun courant en illuminant une soudure d’un circuit

bimétallique.)

Aussi M. Siemens

pense-t-il

que l’on doit chercher dans les

propriétés

mêmes du sélénium la cause de cette

particularité;

et il

attribue à la lumière une action

analogue

à celle de la chaleur

qui

transforme

(avec dégagement

de

chaleur)

le sélénium ordinaire en

sélénium

inétallique,

c’est-à-dire en un sélénium dont la résis-

tance

augmente

avec la

température,

mais de

beaucoup

meilleur

conducteur que le sélénium ordinaire ou

cristallin ;

et il admet que, pour la lumière comme pour la

chaleur,

il y a retour à l’état stable

(cristallin)

dès que la cause de la transformation cesse

d’agir.

A. POTIER.

G.-J. STONEY. 2014 On the penetration of heat across layers of gas (Sur la pénétration

de la chaleur à travers les couches de gaz); Philosophical Magazine, 5e série, t. IV, p.424, I877.

Quand

un gaz est en contact avec un corps chaud

A,

il se forme

bientôt à la

surface, supposée plane

et

indéfinie,

du corps une

couche,

étudiée par

Crookes,

dans

laquelle

la

température

varie

depuis

celle du corps

jusqu’à

celle du gaz ambiant.

Quand

l’état

permanent

est

atteint,

le mouvement

calorifique

des molécules gazeuses se

produit

dans les deux sens avec une même force

vive,

et la transmission de chaleur n"a

plus

lieu que par convection et par

rayonnement. Si,

en face du

corps A,

de

température 03B81,

on en

met un second

B,

de

température

inférieure

82,

assez voisin pour que la couche

précédente

soit

cornprimée,

les molécules gazeuses

se mouvant de A vers B

posséderont

encore, en arrivant à la sur-

face de ce dernier corps, un excès de force vive. De la chaleur se transmettra de A à B à travers la couche gazeuse. La

température

de la couche de Crookes à son contact avec B sera

03B82

-E-

039403B82,

et, pour une raison

analogue,

elle sera à son contact avec

A, D, 2013039403B81.

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