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petit ou le nombre des vibrations par seconde est plus grand. 

 Lord Raylkigh dit pag 368: „At slow rates of alternation the 

 „distribution of current, being such as to make the resistance a 

 „minimum, is uniform over the section and this distribution since 

 „it involves magnetisation of the outer part of the cylinder, leads 

 „to considerable self-induction. On the other hand, when the rate 

 „of alternation is very rapid, the endeavour is to make the self- 

 „induction a minimum This object is obtained by concentration 

 „of the current in the outer layers." 



Ainsi, pour les oscillation lentes, une auto-induction maximale et 

 une résistance minimale et pour les oscillations rapides, au con- 

 traire, une auto-induction minimale et une résistance maximale. 



Lord Rayleigh calcule la résistance d'un fil conducteur pour 

 les oscillations très rapides par la formule : 



B: 



^j/'^iph^R (48) 



où: M est la résistance pour le courant constant. 



/( la perméabilité magnétique du fil 



l la longueur du fil. 



p la période, égale è, 2 n: N, si 



N est le nombre d'oscillations par seconde. 

 Oomnae le nombre de vibrations dans les expériences de Ticsi.a 

 montait à plusieurs raillions par seconde je concluais de cette for- 

 mule que, dans 6e cas, le mouvement électrique était strictement 

 limité à la surface de corps humain et je ne m'étonnais guère du 

 fait trouvé par M. Tf.sla qu'on peut allumer à l'aide de ces courants 

 une lampe d incandescence à travers le corps humain sans en sen- 

 tir aucun mal, quoiqu'un courant de 1,5 Ampère, qui est néces- 

 saire pour allumer cette larape, soit très nuisible dans les cas or- 

 dinaires. 



Mais, comme M. Einthoven remarque (le pag. 131), la profon- 

 deur qu'atteint le courant alternatif dépend pour une grande partie 

 de la résistance spécifique r. du conducteur ') et cette grandeur 

 est tellement grande pour tous les tissus organiques, n étant égale 

 à 2,35 X 10'\ que même pour les oscillations très rapides le courant 

 se distribue encore uniformément sur toute la section du nerf. 



') R = — i où l et r représentent la longueur et le rayon du fli conducteur. 



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