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0{{e|mm³}},042 ; son spectre était celui de l’hélium pur ; et son poids était
0{{e|mm³}},042 ; son spectre était celui de l’hélium pur ; et son poids était
de 8 millionièmes. Ajouté au poids déjà déterminé à la balance, la
de 8 millionièmes. Ajouté au poids déjà déterminé à la balance, la
somme est de 33 millionièmes, ce qui ne diffère que de 3 millionièmes
somme est de 35 millionièmes, ce qui ne diffère que de 3 millionièmes
du chiffre calculé dans l’hypothèse que chaque atome de niton, en se
du chiffre calculé dans l’hypothèse que chaque atome de niton, en se
désagrégeant en radium D, laisse échapper trois atomes d’hélium,
désagrégeant en radium D, laisse échapper trois atomes d’hélium,
c’est-à-dire trois particules α.
c’est-à-dire trois particules <math>\alpha</math>.


Notre premier but était de découvrir le vrai poids atomique du
Notre premier but était de découvrir le vrai poids atomique du
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soit sous forme d’hélium. Les poids que nous avons posés étaient de
soit sous forme d’hélium. Les poids que nous avons posés étaient de
572 jusqu’à 739 millionièmes de milligramme. Les poids atomiques
572 jusqu’à 739 millionièmes de milligramme. Les poids atomiques
trouvés étaient 227, 226, 223, 220 et 218 ; en moyenne, 223. Se basant
trouvés étaient 227, 226, 225, 220 et 218 ; en moyenne, 223. Se basant
sur les déterminations de {{Mme}} Curie et de Sir Edward Thorpe
sur les déterminations de {{Mme}} Curie et de Sir Edward Thorpe
pour le poids atomique du radium, et en soustrayant celui de l’hélium,
pour le poids atomique du radium, et en soustrayant celui de l’hélium,