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son pôle sud, et que ces pôles ne sont sans effet que parce qu'ils. 
se trouvent neutralisés les uns par les autres, on conçoit que ces 
tranches peuvent pasiono représenter les spires d'une 
hélice. 
‘En partant de cette hypothèse, nous allons pouvoir connaître 
le sens dans lequel se meut le courant magnétique dans tous les 
aimants. Rappelons-nous, en effet, qu’il résulte des principes 
que nous avons posés, que dès lors qu'un. pôle boréal, par 
exemple, est formé, le spectateur couché dans le courant la face 
tournée vers le: centre de l’aimant, doit être placé de telle ma- 
nière que ce pôle boréal soit à sa droite. Or, pour peu qu'on 
examine cette position du spectateur à l’égard de la circonfé- 
rence de la section transversale de l'aimant, on pourra s’assurer 
que le courant magnétique marche dans le sens de l’est à l’ouest 
par le nord, en supposant qu’on considère la section transversale 
de cet aimant en regardant du côté de son pôle austral. 
Réactions des courants rectilig gnes sur l’aiguille aimantée. — 
La plus importante de toutes les réactions magnétiques des cou- 
rants, celle qui est la base fondamentale des galvanomètres , et 
qui fut découverte par Olrsted, en 1820, est la tendance de l'ai- 
“guille aimantée à se mettre en croix sur le courant, tendance 
qui est d’autant plus grande que le courant est plus fort , et que 
l'action magnétique de la terre sur l'aiguille est plus faible. 
Cette propriété des courants n’est qu’une conséquence des 
réactions magnétiques que nous venons d'étudier, savoir : Peffet 
attractif et répulsif des courants croisés les uns sur les autres. 
Effectivement, d’après ce que nous avons dit, une aiguille 
aimantée peut être assimilée à une hélice métallique dans 
laquelle circulerait un courant électrique dans un sens déter- 
miné. Si donc un courant électrique, celui du circuit, est 
placé à portée de l’aiguille, parallèlement à sa direction, il 
arrive que deux courants croisés , aon Pun est mobile (lai- 
