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est le plus élevé (Th=232, Ur=239, Ra= 226,5). Il semble que les atomes de grand poids dont la structure est probablement compliquée soient en même temps les moins stables. Toutefois le degré de radioactivité n’est pas en relation avec la grandeur du poids atomique.

La théorie des transformations radioactives sous sa forme actuelle prévoit environ 30 radioéléments dont 3 gazeux et les autres solides. On ne voit pas encore facilement de quelle manière ces éléments pourraient être introduits dans la classification périodique. On ne se rend pas compte non plus des causes qui déterminent les transformations et leur rapidité relative.

Le plus souvent, dans une famille, le parcours des rayons émis est d’autant plus grand que la transformation est plus rapide. La production de rayons de grande vitesse accompagne de préférence les transformations très rapides. Ces règles ne peuvent pas être considérées comme absolues, mais il est possible, que les écarts tiennent à l’insuffisance de nos connaissances à ce sujet. Ainsi l’on a pu montrer récemment que le radium C, qui émet des rayons de grand parcours et des rayons très rapides, sans cependant avoir une période très courte, est, en réalité, une substance complexe. On peut néanmoins remarquer que les transformations rapides ne semblent nécessairement accompagnées ni de rayons ni de rayons ainsi que l’indique l’exemple du thorium C et de l’actinium B qui n’émettent pas de rayons et celui du thorium D et de l’actinium C qui n’émettent pas de rayons

Voici comment on peut disposer les familles des radioéléments de manière à faire correspondre sur une même ligne horizontale les termes qui offrent quelque analogie :


      Thorium.       Uranium.
Actinium. Mésothorium 1. Radiouranium.
Mésothorium 2. Uranium X.
Radioactinium. Radiothorium. Ionium.
Actinium X. Thorium X. Radium.
Émanation. Émanation. Émanation.
Radium A.
Actinium A. Thorium A. Radium B.
Actinium B1. Thorium B. Radium C.
Actinium B2. Thorium C.
Radium D.
Actinium C. Thorium D. Radium E.
Radium F.