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» Ce qui caractérise nos appareils, c'est que les bobines, les fers doux, le 

 condensateur et les résistances ô et <sont plongés dans un liquide isolant, l'es- 

 sence (le térébenthine ou la benzine, au milieu de vases distincts, hermétique- 

 ment fermés et terminés par des tubes thermométriques divisés. Le sommet 

 du liquide dans ces tubes peut toujours être ramené à un repère fixe par le 

 jeu d'un tubede niveauà robinet; chaque appareil est donc un ihermorhéo- 

 mètre. Tout son mouvement électrique y f^rée une quantité de chaleur pro- 

 portionnelle à sa force vive, le liquide reçoit cette chaleur, et la dilatation 

 observée la mesure. Nous laissons aujourd'hui de côté le détail des expé- 

 riences. Nous nous bornons à résumer les faits. 



» Courant induit. — La bobine induite j3 est mise en communication 

 avec l'échelle de résistance $ qui varie de zéro à l'infini. On mesure pendant 

 l'unité de temps les chaleurs C et C développées dans cette résistance et 

 dans cette bobine. On peut toujours écrire 



(X a- 



a étant la durée totale des passages du courant inducteur pendant une 

 minute, i — a celle des interruptions. En calculant V etî,^ on trouve 

 qu'elles sont égales entre elles et satisfont à la relation 



I'. ^« 



N-l- p + 9 



» Or, si le fil de la bobine induite j3 et celui de la résistance étaient 

 étendus rectilignement poiu- éviter toute induction et qu'on y f't passer le 

 courant d'une pile dont la force électromotrice et la résistance fussent M 



M 

 et N, on aurait un cornant d'intensité réelle — -; et, s'il était interrompu 



à intervalles î'églés de manière que la durée du passage fût réduite de i à a, 

 une intensité moyenne 



I' : '^' " 



N+ p + 9 



de plus, les chaleurs développées dans l'échelle de résistance Q et dans la 

 bobine |3 seraient, d'après la loi de Joule, égales à 



a a 



» La même chose aurait encore lieu si les courants étaient alternati- 

 vement dirigés dans des sens contraires. Retournant ce raisonnement, nous 



