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blernent proportionnelle au-dessous de la saturation) (*). Ce barreau est 

 soumis à un champ transversal produit par deux petites bobines dont l'axe 

 est perpendiculaire à celui du solénoïde directeur. Les déviations étaient 

 enregistrées photographiquement sur bande déroulée à vitesse constante. 



Caractéristiques du barreau de fer doux. — Le barreau a les dimensions 

 suivantes : 



hauteur : 2'"'*'-,4'^' largeur : 2""",i5; épaisseur : o""",5, 



ce qui correspond à un moment d'inertie 



2,^5 X 2,1 5 . w n c 



Iv =: 7 , 8 o . y . 10"''= 7,9. I o~' C G . b, 



soit, pour tenir compte de l'axe et du petit miroir (de -j^ de millimètre de 



côté), 



k 33 8,5. 10 '" C.G.S. 



Mesure des fréquences d'oscillations propres. — L'amortissement propor- 

 tionnel à la vitesse du système étant très faible, nous avons adopté la 

 méthode de résonance. On envoyait, dans l'enroulement déviant, du cou- 

 rant alternatif du secteur (5o r^) en accordant le système à la résonance 

 successivement avec les divers harmoniques; on note l'intensité I„ du cou- 

 rant traversant le solénoïde directeur quand le terme harmonique de rang n 

 est en résonance. La fonction 



est très sensiblement linéaire pour les fréquences comprises entre 5o 

 et 5oo (-). 



i*^ Le barreau oscille dans l'air (à la pression atmosphérique). — " On con- 

 state un amortissement dû aux causes suivantes : «, frottement de l'axe 

 du barreau contre les crapaudines; Z?, résistance de l'air; c, hystérésis 

 magnétique et courants d'induction. 



Quelques résultats caractéristiques sont consignés dans le Tableau 

 ci-après : 



(') Cf. A. Blonj)kl. La Lumière électrique, t. 18, 1912, p. 71. 



(-) Le solénoïde directeur ne contenant pas de fer, le couple directeur ORDC, 

 au-dessous de la saturation, est proportionnel à 1- et imprime donc au barreau une 

 fréquence d'oscillations propres proportionnelle à 1. 



