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cheval, et que le fil induit sera le plus convenable, soit par ses 

 dimensions, soit par le nombre de ses tours, soit encore par la 

 plus grande proximité de ses couches au fer doux qui agit sur 

 lui. Si l'on prend par exemple un fil très gros, il ne pourra pas 

 être très long pour remplir la bobine ; dans ce cas et par ces 

 deux causes il gagnera en conductibilité; mais ses spires s'éloi- 

 gneront déjà beaucoup du fer après un petit nombre de cou- 

 ches. Si le fd est lin, il pourra être plus long pour remplir la 

 même bobine, par ces deux causes il perd en conductibilité ; 

 mais aussi ses couches seront plus nombreuses et plus rapprochées 

 du fer, et il pourra par là gagner plus qu'il ne perd. C'est par des 

 essais que l'on arrive au meilleur choix pour le diamètre et la 

 longueur du fd. Un gros fil donne des étincelles plus larges, 

 plus vives, l'n long fil donne de plus fortes commotions. 



120. Soit AUYB (fig. 17) un aimant en fer à cheval, F, E, 

 deux cylindres de fer doux unis par une traverse ZV et sur 

 lesquels sont fixées deux bobines remplies de fil dont l'enrou- 

 lement est indiqué, pour le sens, par la figm-e (3). Pour avoir l'é- 

 tincelle et la commotion il faudra opérer successivement le con- 

 tact et la séparation, avec les précautions indiquées plus haut. Mais 

 on veut opérer mécaniquement ce rapprochement et cet éloi- 

 gneraent, et effectuer aussi en temps opportun la rupture du 

 circuit induit métallique^ tout en le maintenant fermé par les 

 organes. 



Les dispositions mécaniques les plus simples pour arriver 

 au but consistent dans un mouvement de rotation autour d'un 

 arbre ou axe GH auquel est attachée la traverse ZV qui unit les 

 deux cylindres de fer doux F, E, censés garnis de leur bobine. 

 Il est évident que les fers doux et les bobines pourront passer 

 très près des pôles de l'aimant et s'en éloigner ensuite. 



A l'arbre GH de rotation est fixée une petite poulie IK dont 



