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de chaleur engendrée soit égale à zéro. Je vais mainte- 

 nant appliquer ces principes aux phénomènes de refroi- 

 dissement et d'écliauffement découverts par Peltier. 



2. Supposons un élecli'omoteur, d'une nature quel- 

 conque, dont les pôles soient réunis par un conducteur. Si 

 (' représente la force électromotrice, et / la résistance totale 

 dans l'électromoteur et dans le conducteur, on a pour la 

 (juantité totale de chaleur dégagée par le courant : 



■p l = e j = es en réprésentant l intensité du courant 



par s. Mais, d'après ce que nous avons vu plus haut, 

 une quantité égale de chaleur doit disparaître dans l'élec- 

 tromoteur, ou bien être convertie en électricité. Il en ré- 

 sulte par conséquent une absorption de chaleur, qui est 

 proportionnelle à la force électromotrice multipliée par 

 l'intensité du courant. Si l'on opère avec deux électro- 

 moteurs dont les forces électromotrices sont e et e' et qui 

 agissent dans le même sens, la chaleur totale développée 



par le courant sera représentée par — 1-2 — = (^+^ ) ^' 



•s, et /, représentant l'intensité du courant et la résistance 

 totale. Cette quantité de chaleur doit donc être absorbé*^ 

 par les deux électromoteurs réunis. Il s'en suit que dans 

 chaque électromoteur se produit une absorption de cha- 

 leur qui est proportionnelle à l'intensité du courant, la- 

 quelle est la même pour chacun d'eux, multipliée par 1h 

 force électromotrice. Le résultat serait le même avec un 

 plus grand nombre d'électromoteurs, pourvu qu'ils agis- 

 sent dans la même direction. 



Quand les forces électromolrices agissent en sens con- 

 tiaire, et que c est plus grande que c', on obtient un cou- 

 rant dans le sens de la première force. Dans ce cas, la 



