BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 



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priée di: l'avance à fallumage, n'ont pas, en i,'énéral, 

 d'orfjane particulier de régulation; celui-ci est, au con- 

 traire, indispensable avec l'allumage par brûleurs, qui 

 n'otTre aucun moyen d'empèclier l'emballenienl du 

 meteur, pendant la marche à vide. Ce même chapitre 

 décrit quc'liines types de carburateurs. 



l.es deu.x suivants examinent les principales causes 

 d'arrêt ou de mauvais fonctionnement des moteurs à 

 allumage électrique et à brûleurs. Des tableaux, d'un 

 grand intérêt pratique, les énumèrent et tracent la 

 marche à suivre pour les reconnaître méthodiquement 

 et les faire cesser. 



Le chapitre xii s'occupe du refroidissement des cy- 

 lindres, des dépôts calcaires auxquels donne lieu le 

 courant d'eau qui est souvent chargé de le réaliser. 



Dans le chapitre xtii, l'auteur raconte l'histoire des 

 principales pannes qu'il a subies dans sa pratique de 

 chauffeur de la première heure. Comme la plupart 

 guettent celui de la seconde, la lecture leur en sera 

 des plus profitables. 



Le dernier chapitre traite la question, si importante 

 en pratique, du graissage. 



Le livre est écrit en un langage fort clair, sans for- 

 mules prétentieuses, d'une lecture facile pour tous : il 

 est parsemé de renseignements utiles que l'on cherche- 

 rait vainement ailleurs. Gérard Lavergne, 



Ingénieur civil des Mines. 



2° Sciences physiques 



Cauro (J.), Préparateur au Laboratoire (/es Recherches 

 phyxiijiies à la Sorbonne. — Mesures sur le Micro- 

 phone. (Thèse de la Faculté di:s Sciences de Paris.) — 

 [vol. in-S" de &0 pages avec figures. G. Carré et C.Naud, 

 éditeurs. Paris, 1899. 



La thèse de M. Cauro est une importante contribution 

 à l'étude expérimentale du téléphone et du microphone. 

 Il s'est particulièrement attaché à un point qui n'avait 

 jamais été traité avec exactitude et netteté : la mesure 

 de l'amplitude des vibrations sonores produites au trans- 

 metteur ou au récepteur. 



Pour opérer sur quelque chose de défini, l'auteur 

 emploie exclusivement des sons musicaux. Il a recours 

 à des diapasons, entretenus électriquement, munis de 

 leur caisse de résonance. On notera chaque fois la hau- 

 teur du diapason choisi, et l'amplitude de la vibration 

 des branches du diapason, amplitude qu'il est aisé de 

 mesurer par une méthode optique. 



Mais ce qu'il importe de connaître, c'est l'amplitude 

 du mouvement vibratoire de l'air provoqué par le dia- 

 pason, à une distance donnée de la caisse de résonance 

 (Ib, 16, 20 centimètres, par exemple). Il faut savoir 

 quelle est l'amplitude de l'onde sonore qui frappe la 

 plaque du microphone. .M. Cauro a dû, à cet effet, cons- 

 tituer un appareil de mesure de l'intensité des sons. 



Après divers essais, il s'est arrêté à une membrane 

 de baudruche caoutchoutée, très légèrement tendue et 

 placée sur un petit tambour. Au centre de celte mem- 

 brane est collé un tout petit disque de verre, et sur 

 celui-ci, tout droit, un fil de verre rigide portant une 

 petite feuille d'aluminium mince, percée d'un trou. Ce 

 trou, très vivement éclairé, est examiné avec un bon 

 microscope muni d'un micromètre oculaire : on mesure 

 aisément la longueur de la ligne lumineuse dessinée au 

 cours de la vibration. M. Cauro a eu soin de vérifier 

 que la membrane ainsi placée au voisinage de la caisse 

 de résonance d'un diapason vibre exactement à l'unis- 

 son, et donne, comme le diapason, une vibration har- 

 monique sans introduction d'aucun mouvement propre, 

 d'aucun son supérieur; en combinant, par une méthode 

 optique, la vibration du diapason lui-même et celle de 

 la membrane, il a réalisé, en effet, des courbes de Lis- 

 sajous parfaitement régulières, ne décelant la présence 

 d'aucun harmonique. Il semble donc qu'on a, dans ce 

 petit appareil si simple, un moyen de faire de bonnes 

 mesures — au moins des mesures relatives — de l'am- 

 plitude des vibrations de l'air. 



Pour mesurer l'amplitude des vibrations de la mem- 

 brane du microphone ou de la plaque du téb'phone 

 récepteur, on n'a pu employer une méthode analogue, 

 les déplacements n'étant que de quelques microns au 

 lieu de se compter par centièmes de millimètre. On a 

 produit entre la membrane vibrante et une lentille de 

 verre fixe des anneaux de Newton : ils se troublent 

 durant la vibration; on les observe par une méthode 

 stroboscopique et, en ralentissant leur mouvement, on 

 peut les suivre et mesurer l'amplitude du déplacement 

 des franges. 



Dans ses mesures électriques, M. Cauro adopte éga- 

 lement des méthodes et des appareils marqués au coin 

 de la simplicité la plus ingénieuse. Il indique une 

 transformation de l'électrodynamomètre de Giltay qui 

 permet d'en obtenir, par une méthode de zéro, la mesure 

 rigoureuse de l'intensité efficace des courants télépho- 

 niques, au moins tant qu'ils restent des courants alter- 

 natifs sinusoïdaux. D'un simple fil métallique rectiligne 

 parcouru par le courant variable, et placé dans un 

 champ magnétique intense, il fait un oscillographe; et 

 en attachant à ce fil métallique, disposé horizontale- 

 ment, un fil de soie qui supporte un charbon de micro- 

 phone, il en fait un relais microphonique. 



Les principales conclusions sont les suivantes : 



Le circuit primaire, comprenant une pile, le micro- 

 phone et le primaire d'une bobine d'induction, étant 

 parcouru en temps normal par un courant continu, la 

 vibration du microphone a pour effet de superposer à 

 ce courant continu un courant alternatif, dont l'inten- 

 sité efficace est une fraction de l'intensité du courant 

 continu. Cette fraction atteint 1/4 environ pour les sons 

 les plus intenses qu'on puisse transmettre sans crache- 

 ments. L'intensité efficace du courant alternatif est sen- 

 siblement proportionnelle à ramplitude de la vibration 

 sonore qui actionne Vappareil, contrairement à ce que 

 pensait Maxwell. 



Dans le circuit secondaire (comprenant le secondaire 

 de la bobine d'induction, une ligne artificielle variable 

 faisant l'effet d'une ligne réelle de même valeur nomi- 

 nale, et le téléphone), la f. é. m. efficace, en circuit 

 ouvert, n'a pas dépassé I,S volt; la différence de poten- 

 tiel aux bornes du téléphone ne dépasse pas quelques 

 centièmes de voit. L'intensité efficace du courant secon- 

 daire est de l'ordre du cent millième d'ampère : elle est 

 encore sensiblement proportionnelle à Vamplitude de l'onde 

 sonore, et ne semble pas varier avec la période. Le dépla- 

 cement de la membrane téléphonique sera donc pro- 

 portionnel à l'amplitude de l'onde agissante, et ne 

 dépend pas de la période; on s'explique ainsi que, au 

 moins pour les sons musicaux, le timbre ne soit pas 

 altéré par la transmission téléphonique. 



Ces indications suffiront pour montrer l'intérêt scien- 

 tifique en même temps que l'intérêt pratique de l'étude 

 de M. Cauro. Pourquoi faut-il que le jeune savant, qui 

 débiitait si brillamment dans la carrière de la recherche 

 scientifique, nous ait été enlevé par cette mort tragique 

 dont la nouvelle a causé une émotion universelle '? 



Ber.nard Brunhes, 



Professeur de Physique 



à la Faculté des Sciences de Dijon. 



MqurIot(A.!, Préparateur-adjoint à l'Ecole des Hautes- 

 Études. — Recherches sur les Sulfures métalliques. 

 [Thèse de la Faculté des Sciences de Pai-is.) — Bro- 

 chure in-H" de 68 pages. Gauthier-Villars, éditeur. 

 Paris, 1899. 



M. Mourlot a appliqué les hautes températures du 

 four électrique à l'étude des sulfures. L'emploi du four 

 électrique, avec lequel M. Moissan et ses élèves ont 

 obtenu des résultats très nouveaux, permet, en effet, 

 non seulement d'atteindre des températures énormes, 

 évaluées à 3.oOO°, mais encore de graduer la chaleur 

 fournie, tant pour l'intensité que pour la durée. L'arc 

 électrique est donc devenu un agent à la fois puissant 

 et docile. En appliquant ainsi la chaleur avec précau- 

 tion, et en quelque sorte aux doses les mieux choisies, 



