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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 |
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de 8 millionièmes. Ajouté au poids déjà déterminé à la balance, la |
de 8 millionièmes. Ajouté au poids déjà déterminé à la balance, la |
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somme est de |
somme est de 35 millionièmes, ce qui ne diffère que de 3 millionièmes |
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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 |
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désagrégeant en radium D, laisse échapper trois atomes d’hélium, |
désagrégeant en radium D, laisse échapper trois atomes d’hélium, |
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c’est-à-dire trois particules |
c’est-à-dire trois particules <math>\alpha</math>. |
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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 |
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572 jusqu’à 739 millionièmes de milligramme. Les poids atomiques |
572 jusqu’à 739 millionièmes de milligramme. Les poids atomiques |
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trouvés étaient 227, 226, |
trouvés étaient 227, 226, 225, 220 et 218 ; en moyenne, 223. Se basant |
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sur les déterminations de {{Mme}} Curie et de Sir Edward Thorpe |
sur les déterminations de {{Mme}} Curie et de Sir Edward Thorpe |
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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, |