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Les expériences décrites dans une Note antérieure, et dans la première 

 partie de la présente Note, m'ont permis de conclure que cette rigidité ne 

 modifie ni l'attraction newtonienne, ni les propriétés électromagnétiques 

 de l'éther. 



Laissant tourner le volant autour de AA, animons le cadre EEEE d'une 

 rotation de vitesse angulaire to', autour de XX, perpendiculaire à AA. 



Pour l'espace environnant, cette seconde rotation correspond à une tor- 

 sion du plan de rigidité créé par la rotation autour de AA. 



Cette rotation se traduit pour le volant, par la réaction gyroscopique bien 

 connue, réaction qui est fonction du produit ojto', et qui atteint une valeur 

 très considérable, pour de faibles valeurs de oj et co'. 



J'ai répété, dans la région XX, les différentes expériences précédentes. 



J'ai constaté ainsi que : 



1° L'attraction newtonienne n'est pas modifiée, au ^^l^^^ près, dans la 

 région XX. 



2" Les propriétés de l'éther électromagnétique ne sont pas modifiées dans 

 cette région. 



Comme conclusion d'ensemble, je crois donc pouvoir dire : 

 Si la masse est due à une propriété de l'éther du vide, cette propriété n'a 

 pas d'action sur les propriétés élastiques de l'éther. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur les pertes d'énergie dans les diélectriques des câbles armés 

 Note de M. Savyngedauw, transmise par M. A. Blondel. 



Lorsqu'on charge un câble triphasé à une différence de potentiel alter- 

 native donnée entre les trois âmes connectées ensemble et l'enveloppe, le 

 quotient de la puissance P en watts absorbés par le carré du courant I en 

 ampères ne donne pas, comme on pourrait le croire a priori, la résistance 

 effective du câble 



La valeur de R ainsi déduite est de l'ordre de 3o fois celle obtenue parla 

 méthode décrite antérieurement; la raison en est que Xa presque totalité de 

 i énergie absorbée par le câble ainsi alimenté l'est dans les isolants plutôt que 

 dans les conducteurs : l'expérience suivante le démontre nettement. - 



