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Nouvelle modification de la lumière
Avec le réseau Nr. 9 les ligues des premiers spectresn’étoieut non plus visiLles. Le troisième spectre se remarqueà peine. Il n’y en a qu’une foible trace. Il en est de mêmedu sixième et du neuvième. L 1 , L 11 etc. tombent dans l’espace oiidevroient être ces spectres, Pour trouver ces grandeurs par lecalcul, il faut substituer 3 à y.
Avec le réseau Nr. 10 on n’a pu voir que dans le quatrièmespectre la ligue D avec quelque certitude. Le huitième spectrea moins de clarté que le dixième. Le neuvième paroit manquer.Le dixliuitième est comme invisible. Avec ce re'seau L 1 et L 11tombent aussi dans un espace où manquent des spectres.
En comparant les valeurs de (y + J)D etc. pour les différentsréseaux on pourra juger du haut de'gre' de précision avec lequelces observations peuvent être faites. Celui qui ne croiroit pas àla possibilité d’une telle exactitude, relativement à la déterminationde y et c! 1 , doit considérer qu’au moyen du microscope décritci-dessus, on mesure p. E. 100 pas de la vis qui porte les filset qu’en divisant la mesure qu’on a trouvée par le nombre despas c. à d. par 100, on obtient dans beaucoup de cas la sommey + £ très-exacte même jusqu’à la sixième décimale inclusivement.
Yoici les lois qui résultent des expériences faites avec cesdifférents réseaux à fils parallèles:
Pour deux réseaux différents , dont les ßls tendus paral-lèlement à distances égales sont de même grosseur , la gran-deur des spectres qui résultent de l'inßuence réciproque d’ungrand nombre de rayons diffractés par des ouvertures étroites,et leur éloignement de Faxe sont en raison inverse des inter-valles, c. à d. (y + J 1 ).
Par intervalle nous entendons l’espace pris du milieu d’uninterstice au milieu de l’autre, ou ce qui revient au même, lasomme du diamètre du fil et de la largeur de l’interstice.