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tion de la matière, le flux d'électricité à travers chaque tube conservant sa 



valeur primitive. 



» Supposons que le courant y', remonte dans la roue suivant le rayon 

 vertical BC. Donnons à la roue, pour évaluer dJ, une rotation virtuelle «/a? 

 qui amènera BC en B'C. Nous devrons considérer le courant comme sui- 



vant maintenant la ligne ABB'CD, ce qui revient à ajouter à l'ancien sys- 

 tème (le courants un autre courant y\ suivant le contour CBB'C. I/aug- 

 nientation de T est donc égale ay\ d^, d^ étant le flux à travers CBB'. En 

 ne considérant que l'action du courant y„, d^ est de la forme Y>.y\dx et 



— = y — ^^ — 



dx •^ > dx 



Kr', )Ç 



» L'erreur de M. Carvallo a uniquement pour origine la symétrie du 

 svstème qui fait que, pendant la rotation de la roue, le courant suit tou- 

 jours la verticale de C. Cela amenait tout naturellement à supposer que, 

 dans un déplacement virtuel, il fallait aussi considérer le courant comme 

 fixe dans l'espace. 



» 2. Force électromotrice d'induction. — Son expression pour un cou- 

 rant linéaire fermé où circule un courant y' est 3— ;• I^e calcul de -r— ? 



•^ at a y oy 



ne présente aucune particularité, car il faut supposer les x constants, 

 c'est-à-dire tout au repos, -y-, est égal au flux $ à travers le contour et 



dt dy' 



dt- 



lu' 



■» C'est le calcul de — cjui est sujet à erreur. Considérons encore le 



cas d'un circuit linéaire. d<P représente évidemment la variation totale 

 de $, due tant à la variation du champ qu'au déplacement du circuit 



dans le champ. De même ici, dans le calcul de -.- -rr nous devons tenir 



^ dt dy' 



compte de ce que, par une rotation dx, le circuit matériel ABCD prend 



