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Traité De Physique Expérimentale Et Mathématique (Tome Troisième)

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Public Domain Mark 1.0. You can find more information here.

Bibliographic data

fullscreen: Traité De Physique Expérimentale Et Mathématique (Tome Troisième)

Multivolume work

Persistent identifier:
1670259072
Author:
Meyer, Hans
Title:
Lehrbuch der organisch-chemischen Methodik
Type of content:
Lehrbuch
Year of publication:
1922
Place of publication:
Wien
Publisher of the original:
Verlag von Julius Springer
Identifier (digital):
1670259072
Language:
German
Additional Notes:
Bände 1-3,2 erschienen von 1922-1940
Document type:
Multivolume work

Volume

Persistent identifier:
1670273296
Author:
Meyer, Hans
Title:
Nachweis und Bestimmung organischer Verbindungen
Sub title:
mit 11 Abbildungen
Scope:
XII, 426 Seiten
Type of content:
Lehrbuch
DOI:
10.14463/KXP:1670273296
Year of publication:
1933
Place of publication:
Berlin
Publisher of the original:
Verlag von Julius Springer
Identifier (digital):
1670273296
Illustration:
Illustrationen
Signature of the source:
a 368(2)
Language:
German
Usage licence:
Public Domain Mark 1.0
Publisher of the digital copy:
Technische Informationsbibliothek Hannover
Place of publication of the digital copy:
Hannover
Year of publication of the original:
2019
Document type:
Volume
Collection:
Chemistry

Chapter

Title:
478. 1, 8- Naphthalindisulfosäure.
Document type:
Multivolume work
Structure type:
Chapter

Contents

Table of contents

  • Traité De Physique Expérimentale Et Mathématique
  • Traité De Physique Expérimentale Et Mathématique (Tome Troisième)
  • Cover
  • Title page
  • Title page
  • LIVRE QUATRIÈME. DU MAGNÉTISME.
  • LIVRE CINQUIÈME. DE LA LUMIÈRE.
  • CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
  • CATOPTRIQUE.
  • DIOPTRIQUE.
  • CHAPITRE PREMIER. Lois générales de la Réfraction simple.
  • CHAPITRE II. Des Lentilles sphériques.
  • CHAPITRE III. Théorie physique de la Réfraction.
  • CHAPITRE IV. De la double Réfraction.
  • CHAPITRE V. Construction des Micromètres à doubles images.
  • ANALYSE DE LA LUMIÈRE.
  • TABLE DES LIVRES ET DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.
  • ERRATA.
  • [Abbildungen]
  • Cover

Full text

DE LA. DOUBLE REERACTION. 
355 
pour ressentir l’influence des forces réfléchissantes qui en éma 
nent , il arrive en général qu’un certain nombre de molécules 
sont tournées par ces forces dans des directions différentes de 
celles que la réfraction leur avait données ; de sorte qu’en reve 
nant dans le cristal par l’effet de la réflexion partielle ou totale , 
elles deviennent susceptibles de se diviser entre les deux réfrac 
tions , ordinaire, extraordinaire. Je dis que cela a lieu en 
général ; car il y a certaines positions particulières dans les 
quelles les foi’ces réfléchissantes ne troublent pas l’arrangement 
primitivement imprimé par la réfraction aux molécules lumi 
neuses , et alors le rayon se réfléchit sans se diviser, ou même il 
échappe entièrement à la réflexion. Nous examinerons plus loin 
avec détail toutes ces particularités ; mais nous en pouvons faire 
abstraction ici, car elles influent seulement sur l’intensité du 
faisceau réfléchi, et non pas sur la direction qu’il prend en se 
réfléchissant. Un rayon qui se réfléchit simple , ou même qui 
sort du cristal sans se réfléchir, subirait la réflexion double , si 
les molécules qui le composent étaient disposées autrement, et 
par conséquent la direction de la réflexion est d’abord la pre 
mière chose qu’il nous est nécessaire de déterminer. 
Or, elle est évidemment indiquée par cette remarque que le 
rayon réfléchi, en rentrant dans le cristal, se comporte comme 
ferait un rayon venu du dehors. Soit, fig. io5,l'le point d’in 
cidence intérieure , et O'U le rayon incident. S’il a subi la réfrac 
tion ordinaire , construisez le rayon réfléchi ordinaire V O" qui 
fait l’angle de réflexion égal à l’angle d’incidence de l’autre côté 
de la normale 1' N'; puis calculez par les formules de la page 348, 
direction du rayon extraordinaii’e 1' E" qui lui correspond en 
partant du point de réflexion , c’est-à-dire qui serait provenu 
d’un même rayon incident extérieur ; vous aurez ainsi les deux 
rayons réfléchis qui résultent de la division du rayon incident 
après la réflexion. Au contraire, ce rayon est-il extraordinaire , 
fig. 106 , conduisez-le jusqu’au point d’incidence 1' ; puis cal 
culez par les formules de la page 848 le rayon ordinaire l'O' qui 
lui correspond du même côté de la normale, et celui-ci étant 
donné, recommencez le calcul comme précédemment ; voua
	        

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Biot, Jean-Baptiste, and Jean-François-Pierre Deterville. Traité De Physique Expérimentale Et Mathématique. Chez Deterville, Libraire, 1816.
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