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Dans un spectrographe "B" à trajectoires semi-circulaires dans un champ magnétique homogène, la luminosité, i.e. le nombre d'électrons arrivant au détecteur, diminue lorsqu'on augmente le pouvoir de résolution de l'appareil. La limite supérieure de pouvoir de résolution est donc déterminée par la luminosité la plus faible qui permette encore une mesure convenable. Les spectrographes de ce type utilisent seulement des trajectoires d’électrons, contenues dans ces plans perpendiculaires au champ magnétique. L'étude des trajectoires hors des plans perpendiculaires montre qu'elles peuvent, pour le même pouvoir de résolution, augmenter la luminosité.
Dans un spectrographe Bêta à trajectoires semi-circulaires et à champ magnétique uniforme, la luminosité, i.e., le nombre d'électrons arrivant au détecteur, diminue lorsqu'on augmente le pouvoir de résolution de l'appareil. La limite supérieure du pouvoir de résolution est donc déterminée par la luminosité la plus faible qui permette encore une mesure convenable. Les spectrographes de ce type utilisent seulement des trajectoires d'électrons contenues dans des plans perpendiculaires au champ magnétique. L'étude des trajectoires hors des plans perpendiculaires montre qu'elles peuvent, pour le même pouvoir de résolution, augmenter la luminosité.
Nous avons mis au point une méthode de mesure qui permet de déterminer le contenu en radium de minerais naturels dont la concentration est comprise entre 7.5 x 10^-10 et 1.5 x 10^-7 g. de Ra par g. de minerai. Nous avons employé la méthode comparative, ce qui suppose la fabrication de minerais artificiels de concentration connue. La préparation de ces minerais est décrite, ainsi que l’appareil de mesure utilisé (compteur G.M. circuit démultiplicateur et circuit numérateur d’impulsions) et la façon dont il a été tenu compte des pertes dues au temps mort de l’appareil et à l’absorption. Cette méthode …