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et , toutes les forces élémentaii'es E et P étant respectivement concor- 

 dantes en direction, les résultantes sont en grandeur : 



.+ Il 



\og "^V^ — /'o + 2 cos Oo) 



•^— H 



2H 



dz 



7rl„ sin 0,, , 4H • "^ \2 "/ l ^ \rt 



-— " ^ 4- ^2— sni Lf — j L cos -r? V f _ 



12H /' TT 2 sni 260 \2H 



cos 1 — cos 0, 



'■o 



■-0 



cos I— cos 0, 



2L U ^"-^ '«/ 77 



^os rs (^* — ^0) 



7'q sin Og 2H 



On voit que les forces des champs varient en fonction de l'angle 9^ 

 comme 



cos I— cos 0(, 



sin Oq 



L'énei'gie varie d'autre part proportionnellement au vecteur radiant 

 de Poynting. lequel (E et P étant rectangulaires), a pour expres- 

 sion : 



EP _ E^ 



et varie donc proportionnellement à 



cos ^ — cos ô, 



\^ 



sin ^Oo 



Or, il est facile de se rendre compte que la réception dépend de 

 l'énergie reçue par l'antenne; cela est évident pour les récepteurs 

 thermiques ou autres analogues qui intègrent l'énergie reçue par 

 unité de temps. Gela est vrai également pour les récepteurs du genre 

 cohéreur, qui sont sensibles au choc électrique reçu à l'arrivée de 

 chaque train d'ondes; en effet, on définit bien d'ordinaire les condi- 

 tions de cohérence par la tension nécessaire pour la produire ; mais 

 il est évident que, pour oljtenir la soudure des particules métalliques, 

 il faut aussi une certaine quantité minimum d'électricité; c'est donc 

 le produit de l'intensité par la tension qui détermine la cohérence. 

 Or, deux antennes de hauteurs égales peuvent donner lieu à une 

 force électro-motrice égale ; mais celle qui a la plus grande surface 

 met en jeu la plus grande quantité d'électricité et produit par suite 



