DECOMPOSITION DE LA LUMIÈRE.
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coefficient de sin d A deviendra constant pour tous les rayons,
et en le nommant B , on aura en général
d n z=z B sin d A ;
c’est-à-dire, que les différences des rapports de réfraction se
ront sensiblement proportionnelles aux différences de déviation.
dn
La comparaison des valeurs de relativement aux mêmes
n
rayons dans diverses substances est très-propre à montrer si la
loi de la dispersion y est différente ou semblable. Pour les obte
nir, il faudrait faire successivement tomber un rayon de lumière
blanche sur des prismes de différente nature, et observer dans
chacun d’eux les valeurs de d A relativement aux limites des diffé
rentes couleurs. O11 mesurerait aussi les valeurs de A et n rela
tives aux rayons moyens ; avec ces données , la formule déter-
. dn , ,
minerait les valeurs de relatives a chaque rayon simple.
n
Newton fît quelques essais de ce genre ; mais parmi les sub
stances qu’il éprouva , le hasard ne lui en offrit point qui eus
sent des différences de dispersion assez fortes pour être sen
sibles aux procédés qu’il employait. Il crut donc que la distri
bution des couleurs y était toujours la même , et que tous
les spectres pouvaient se conclure d’un seul par une simple
proportionnalité. Si l’on conçoit un faisceau composé de toutes
sortes de rayons, tombant à l’intérieur d’une substance quel
conque, sous l’incidence commune i, et sortant dans le vide
sous l’angle d’émergence r, variable avec la réfrangibilité, les
différences sin r — sin ?, calculées pour les divers rayons simples,
doivent , selon Newton, conserver toujours entre elles les
mêmes rapports. Ainsi, en représentant par ( i ) et (r) les va
leurs des deux angles analogues observés dans le verre, de
sorte que sin (/) — sin (¿) soit la différence de leurs sinus pour
un rayon d’une certaine nature , on aura en général, relative
ment à ce rayon,
sin r — sin i = A [sin (r) — sin (?) ] , ( 1 )
A étant une constante différente pour chaque substance. On
conçoit, en effet, qu’une semblable loi est propre à représenter