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parée à celle qui est produite par induction dans les circuits 

 magnéto-électriques. Or dans les cas où les deux espèces de 

 courants sont transmis à travers un liquide très-bon conduc- 

 teur, au moyen de lames métalliques en contact avec lui , la 

 proportion de l'électricité totale qui passe à travers le conduc- 

 teur liquide, est beaucoup moindre pour les courants voltaiques 

 que pour les courants magnéto-électriques. En augmentant la 

 surface métallique en contact avec le liquide, on accroît, il est 

 vrai, pour les uns et pour les autres, la partie transmise ; mais 

 on arrive bien vite à une surface d'une grandeur telle, que tout 

 le courant magnéto-électrique passe ; on est assuré d'avoir at- 

 teint cette surface limite quand on voit que , lors même qu'on 

 l'augmente encore, il n'en résulte aucun accroissement dans 

 l'intensité du courant. Avec les courants voltaiques, il ne peut 

 en être de même; quelque faibles qu'ils soient, la source d'où 

 ils proviennent développe tellement d'électricité, qu'il est pres- 

 que impossible d'avoir une surface métallique en contact avec 

 le conducteur liquide, assez considérable pour qu'ils soient trans- 

 mis en entier ; en augmentant l'étendue de cette surface , on 

 augmente aussi constamment la proportion du courant trans- 

 mis, et par conséquent son intensité. Il serait possible peut- 

 être d'atteindre aussi pour les courants voltaiques la limite au- 

 delà de laquelle un accroissement dans la surface de contact 

 n'augmenterait plus leur intensité ; mais , ainsi que quelques es- 

 sais me l'ont prouvé, il faut pour cela et des piles excessivement 

 faibles, et des surfaces métalliques d'une très-grande étendue. 

 Ainsi l'existence d'une limite rapprocbée pour les courants 

 magnéto-électriques, s'explique par l'intensité originelle de ces 



