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placer l'appareil dans une enceinte destinée à le préserver des courants d'air. On peut 

 remarquer en effet que la conductibilité du mercure ne varie pas très rapidement avec 

 la température. 



» Voici quelques nombres relatifs à un ampèremètre à mercure, destiné 

 à mesurer des courants compris entre o et 20 ampères. 



» La résistance intérieure de l'appareil était environ o"''™, 2, l'élévation inaximade 

 température du mercure M ne dépassait pas 3o". 



» Dans ces conditions, la variation de résistance du mercure M est certainement 

 inférieure à yyj d'ohm : il suffit donc de placer l'ampèremètre dans un circuit ayant 

 une résistance totale de 4 oa 5 ohms au moins pour n'avoir pas à tenir compte de 

 cette variation. 



» Les courbes de graduation de l'appareil sont très régulières. L'appareil indique 

 toujours la même élévation de température pour le même courant. Voici des détermi- 

 nations faites à plusieurs semaines d'intervalle : 



4o°,5 — 2o'',85 = i9°,65 35", 02 — i5»,3 = 19°, 72 



M Les nombres précédents montrent que la température ambiante n'a 

 pas d'influence appréciable sur les indications de l'appareil, quand elle 

 varie entre i5° et 28°. 



» L'appareil convient très bien à la mesure des courants alternatifs; il a 

 été comparé à un électrodynaniomètre Siemens et les indications des deux 

 instruments ont concordé au ^, les différences étant d'ailleurs tantôt posi- 

 tives, tantôt négatives. 



)) J'exposerai ailleurs d'une façon plus complète les expériences faites 

 sur mon ampèremètre. 



» Dans une prochaine Communication je décrirai le voltmètre à mer- 

 cure; je me contente d'en indiquer le principe : une colonne de mercure de 

 grande résistance est traversée par le courant dérivé entre les points dont 

 on veut mesurer la différence de potentiel, et mesure elle-même sa dilata- 

 lion ('). » 



(') Travail fait au Laboratoire de Physique industrielle de l'Université de Lille. 



