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 dans les formules les coefficients 1, k' ou a, par l'expression 



/1--7 L ou bien «AL, 

 K 



d'après la relation (lo). 



)) Ainsi les coefficients k, k', a ell, ou même k et deux des trois autres, 

 suffisent actuellement pour exprimer toutes les grandeurs électriques et 

 magnétiques, et les relations généralt^s (8), (9), (10) qui existent entre eux 

 ne préjugent rien sur leur nature physique : que ce soient des constantes 

 numériques ou des quantités physiques exprimables en longueurs, temps et 

 masses, les relations ci-dessus sont toujours vraies; on peut les considérer 

 comme des conséquences nécessaires des définitions mômes des grandeurs 

 q, i/., i, et de la forme mathématique des lois de Coulomb, d'Ampère et de 

 Laplace. 



» Dans une prochaine Communication, j'indiquerai les conséquences 

 générales qu'on en peut déduire. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la réflexion des ondes électriques à l'extrémité d'un 

 conducteur linéaire. Note de M. Birkeland, présentée par M. Poincaré. 



(c La théorie de M. Poynting sur le mouvement de l'énergie électro- 

 magnétique peut nous donner des idées assez claires de ce qui se passe 

 dans un champ où se produisent des oscillations hertziennes, même dans 

 le cas oi^i nous ne pouvons pas résoudre les équations de Maxwell. 



)) Nous nous proposons ainsi de déduire quelques conséquences inté- 

 ressantes à l'aide de la théorie selon laquelle l'énergie électromagnétique 

 se meut dans l'espace suivant une direction normale aux lignes des forces 

 électriques et magnétiques en chaque point, en sorte que la somme algé- 

 brique de l'énergie passant par l'unité de surface pendant l'unité de 

 temps est égale au produit des deux forces par le sinus de leur angle et 



le facteur -. — j-- La direction du courant d'énergie est celle d'une vis à 



droite, quand on la tourne de la direction positive de la force électrique 

 vers celle de la force magnétique. Examinons donc comment l'énergie 

 rayonne des environs d'un excitateur avec les appareils complémentaires 

 indiqués dans la figure ci-jointe ('). 



(') Pour l'explication de la figure, voir ma Note du 16 janvier. 



