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comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des ...

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( 68o )<br />

électrisée, peut agir sur les rayons eux-mêmes. Si la secon<strong>de</strong> électro<strong>de</strong> est<br />

aussi catho<strong>de</strong>, les <strong>de</strong>ux charges négatives sont repoussées, <strong>de</strong> même aussi<br />

les rayons, et les <strong>de</strong>ux expériences précé<strong>de</strong>ntes s'expliquent aisément.<br />

» Mais, dans cet ordre d'idées, si la secon<strong>de</strong> électro<strong>de</strong> est prise comme<br />

ano<strong>de</strong>, on doit avoir une attraction. Pour vérifier cette conséquence, j'ai<br />

construit un tube à vi<strong>de</strong> analogue au précè<strong>de</strong>nt, et disposé <strong>de</strong> manière à<br />

donner <strong>de</strong> fortes déviations <strong><strong>de</strong>s</strong> plages phosphorescentes. Les actions<br />

exercées sur le rayon <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> n" 1 sont résumées dans le Tableau<br />

suivant :<br />

Électro<strong>de</strong> n° 1. Électro<strong>de</strong> n" 2. Action exercée sur le rayon n" 1.<br />

Attraction <strong>de</strong> 3°"° à 7" -mm<br />

\<br />

Catho<strong>de</strong>. Ano<strong>de</strong>. .<br />

1<br />

.1 • ri\<br />

suivant la pression (').<br />

l<br />

Catho<strong>de</strong>. Isolée. o, point origine <strong><strong>de</strong>s</strong> déviations.<br />

Catho<strong>de</strong>. Reliée à la Terre. Répulsion, i"".<br />

Catho<strong>de</strong>. Catho<strong>de</strong>. Répulsion, 18"".<br />

)) Tout se passe comme si l'ano<strong>de</strong> exerçait une attraction.<br />

» Mais, toujours dans le même ordre d'idées, un corps conducteur<br />

isolé, ou même un corps isolant doivent agir comme un corps électrisé<br />

positivement et produire aussi une attraction.<br />

» Pour vérifier cette <strong>de</strong>uxième conséquence, j'ai ajouté dans le tube à<br />

vi<strong>de</strong> une troisième électro<strong>de</strong>, placée près <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> n" 1 et pouvant<br />

tourner autour d'elle, mais sans intercepter le rayon qu'elle envoie sur<br />

la fenêtre (-). Or, lorsqu'on déplace la troisième électro<strong>de</strong>, qui est isolée,<br />

ce rayon cathodique <strong>de</strong> la fenêtre suit le mouvement comme s'il était attiré.<br />

Pour <strong>de</strong>ux positions opposées <strong>de</strong> l'électro<strong>de</strong> n" 3, la déviation atteint 3°"".<br />

Lorsque l'électro<strong>de</strong> est ano<strong>de</strong>, l'attraction est plus forte et la déviation<br />

atteint 4""°, 5.<br />

» J'ai obtenu le même résultat en ce qui concerne le sens <strong>de</strong> la dévia-<br />

tion avec une troisième électro<strong>de</strong> en fer et en laiton, et même avec une<br />

lame <strong>de</strong> mica. D'oîi la conclusion :<br />

» Lorsque, dans le imsinage d'une catho<strong>de</strong>, on a un corps conducteur ou<br />

isolant qui est pris comme ano<strong>de</strong> ou est isolé, tout se passe comme si les rayons<br />

cathodiques étaient attirés (').<br />

(') La plage déviée dans le sens <strong>de</strong> l'attraction est en même temps élargie.<br />

(^) J'ai employé en réalité trois tubes difTérenls : le premier a été fourni par la<br />

maison Seguy, les <strong>de</strong>ux autres par la maison Chabaud.<br />

(') Cette propriété permet d'expliquer pourquoi l'ombre portée par un corps très<br />

voisin d'une catho<strong>de</strong> est peu nette.

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