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cylindriques pour les courants de haute fréquence conduit, dans le cas des 

 métaux, à des résultats qui présentent avec l'expérience des différences sys- 

 tématiques, comme nous l'avons montré il y a un an [Comptes rendus, 

 t, CXL, p. 1228). Nous avons repris ces expériences en nous adressant aux 

 électrolytes, pour lesquels la théorie doit s'appliquer comme pour les 

 métaux, espérant trouver des divergences analogues. La difficulté était 

 seulement de réaliser un conducteur électrolytique assez gros pour que 

 les effets de concentration à la surface pussent s'y produire, malgré la 

 faible conductibilité de ces corps. Nous avons opéré sur un cylindre de 

 ô*^'" de diamètre et de 10'^"' de long et nous avons eu des résultats nets en 

 employant l'eau acidulée, à partir d'une concentration suffisante. 



Nous avons commencé par vérifier, au moyen de notre électrodynamo- 

 mètre précédemment décrit, qu'un ampèremètre à fil chaud spécialement 

 construit pour les courants de haute fréquence donnait des indications 

 exactes dans les limites de période entre lesquelles nous avons opéré ; 

 cela a rendu les déterminations ultérieures beaucoup plus faciles. Les 

 perturbations dues à la fréquence deviennent négligeables dans le cas de 

 fils aussi fins que ceux qui sont employés dans ces appareils. 



Le principe de la méthode est le même que dans notre étude des fils métalliques. On 

 mesure d'une part l'intensité efficace du courant de haute fréquence, et d'autre part ré- 

 chauffement qu'if produit dans fe conducteur éfectrofytique, en fe traversant pendant 

 une minute. On recommence f'expérience en mesurant f'échauffement produit dans ce 

 même conducteur par un courant alternatif à 42 périodes passant pendantleniême temps 

 et ayant fa même intensité efficace. Le rapport des deux échauffements donne fe rapport 

 des résistances du conducteur pour fe courant de liante fréquence et pour fe courant 

 afternatif ordinaire. Nous admettons que, pour la très basse fréquence de cefui-ci, fa 

 résistance est fa même qu'encourant continu, etnouspouvons par son empfoi nous mettre 

 àf'abri des phénomènes d'électrolyse. 



Pour mesurer f'échauffement dû au passage du courant, fe tube qui contient le fiquide 

 est muni d'un tube capilfaire fatéral, dans fequel on mesure f'ascension du fiquide 

 échauffé. Le courant est amené dans f'appareil par deux farges électrodes de platine de 

 6°"" de diamètre. Tout l'appareil est soigneusement envefoppé de coton pourfe mettre à 

 f'abri des courants d'air. On commence toujours par fire pendant quelques minutes fa 

 marche normale de réchauffement ou de refroidissement de f'appareit et on opère quand 

 cette marche est bien constante et ne dépasse pas le vingtième de f'échauffement attendu. 



On peut voir que, dans les circonstances où nous sommes, les effets 

 observés sont dus uniquement à réchauffement, et que les modifications 

 chimiques n'y entrent pour rien. Nous avons en effet des électrodes abso- 



