-
_1e
.
MÉTHODES D’ÉTUDE
particules diffusent de la lumière dans toutes les directions et
1
deviennent
visibles.
Dans
l’ultra—microscope de COTTON et
,
MOUTON _(fig. 3), la lumière
est totalement éliminée
par réexion totale sur la lamelle couvre—objet.
__
L’ultra—microscopie constitue donc une application du phéno—
_
Ïmène de TYNDALL (of. I,
III).
j
Si le faisceau lumineux est assez intense, il n’y a‘pas de ,
.
-
°
C
0
L -/‘_
_
’
_
‘
Â
-—'—
UltramicrOScope de COTTON et MOUTON
Q
“
__Ç »
L, lame; 0’, objectif; C, condens‘eur
’
'
11m1teàlad1mensmn des Particules que l’on ,peut.repérer. Ge
__
quel’onvœt,
mais non—’IeUr
en
même{ pour “les étoiles dans le ciel.
?
Leï‘çigiçfbs‘cppe à
substances—,",
pardes; radiations visibles
une l_
_
dont-ila longueur d’onde
+de 1“àffadiatior«
: —'
? ;".Bæu99üp de
sontuorescentes
giles ?;
_
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MÉTHODES D’ÉTUDE
particules diffusent de la lumière dans toutes les directions et
1
deviennent
visibles.
Dans
l’ultra—microscope de COTTON et
,
MOUTON _(fig. 3), la lumière
est totalement éliminée
par réexion totale sur la lamelle couvre—objet.
__
L’ultra—microscopie constitue donc une application du phéno—
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Ïmène de TYNDALL (of. I,
III).
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Si le faisceau lumineux est assez intense, il n’y a‘pas de ,
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UltramicrOScope de COTTON et MOUTON
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