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sont de moindre sensibilité et seulement dans le cas qu'on presse le fil sur 

 le cristal (' ). 



Une difficulté surgit : les deux bobines induites ne peuvent être parfaite- 

 ment égales et un courant passe toujours par le galvanomètre. On fait la 

 correction en intercalant dans le circuit du galvanomètre un potentio- 

 mètre P avec une pile h. 



Si une balle se trouve dans l'axe de l'appareil, le champ magnétique 

 alternatif du noyau produit dans la balle des courants induits qui donnent 

 naissance à un champ magnétique, réagissant à son tour sur le champ 

 magnétique du noyau de l'appareil; il se produit alors une dissymétrie qui 

 fait que l'une des bobines induites l'emporte sur l'autre, et cela se traduit 

 par une déviation du galvanomètre. La i^ileur maximum de la déviation se 

 présente lorsque le projectile se trouve dans la direction de l'aaoe du noyau, de 

 sorte qu'on peut repérer exactement l'emplacement du projectile. 



Pour avoir les conditions du meilleur rendement il faut que la saturation 

 du noyau ne soit pas atteinte, donc courant primaire faible; que les bobines 

 induites soient de petite longueur, et que la résistance du circuit galvano- 

 mélrique soit faible (au-dessous de la résistance critique). 



Voici un exemple : pour une ballade i5r de mitrailleuse roumaine (paroi ferro- 



nickel), avec un galvanomètre de médiocre sensibilité (5.io~° -\- La dislance de 



la balle vis-à-vis de l'extrémité du noyau est donnée en centimètres et la déviation du 

 galvanomètre, sur l'échelle à i™, est donnée en millimètres. 



Distance de la balle (en centimètres) lo 8 6 4 3 



Déviations du galvanomètre (en millimètres) .. . 4 ^ 25 iio 200 



La sensibilité pourrait être augmentée en utilisant un noyau en fils de fer 

 doux et en réduisant la dissymétrie initiale. 



[^'appareil permet d'apprécier aussi la distance du projectile d'après la 

 déviation galvanométrique. 



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