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quantités égales d'énergie à transmettre peuvent occasion- 

 ner des effets dissemblables. 



Examinons le cas d'une grande masse se mouvant avec 

 une faible vitesse et venant choquer un corps. La vitesse 

 étant petite, la couche de movités qui agit au point de 

 contact sur les molécules du corps choquant est neutrali- 

 sée par une faible réaction des cohésivités : ces cohésivi- 

 tés transmettent de proche en proche les movités qu'elles 

 déterminent pendant que toutes les molécules de la masse 

 choquante rendent aux molécules voisines du point de con- 

 tact l'énergie qui vient d'être neutralisée par les cohésivi- 

 tés du corps choqué. Une partie de la quantité de mouve- 

 ment du corps choquant passe dans le corps choqué sans 

 que ces deux corps soient déformés. 



Le phénomène est différent si la même quantité de mou- 

 vement est renfermée dans une masse beaucoup plus petite : 

 en ce cas, la vitesse est plus grande, et les movités des 

 molécules voisines du point de contact ont une puissance 

 plus considérable. Les molécules du corps choqué cèdent à 

 l'action de ces movités, mais leurs cohésivités n'ont pas 

 le temps de neutraliser les movités avant d'avoir dépassé 

 les limites de leurs mouvements oscillatoires ordinaires, le 

 corps choqué se déforme. Mais la masse du corps choquant 

 étant faible, la valeur des movités des molécules du point 

 de contact n'est pas entretenue longtemps par les autres 

 molécules; la vitesse du corps choquant décroît rapide- 

 ment; et le corps choqué, après avoir eu quelques molé- 

 cules écartées de leurs positions primitives, ne reçoit 

 plus qu'une très faible quantité de mouvement. 



Comme application, nous rappelons que pour enfoncer 

 un clou sans le déformer, il faut prendre un marteau lourd 

 et frapper modérément; tandis que, si l'on veut faire du 

 rivetage, il faut au contraire frapper fort avec un marteau 

 relativement léger. 



