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c. est ce qu'on appelle dans la tliéorie de la circulation du sang 

 la vitesse de propagation du pouls. 



Young donne pour cette vitesse du pouls la valeur de 16 mètres, 

 par seconde et quoique ce nombre soit trop grand, il est très re- 

 marquable que Young calcule cette vitesse 22 années avant que 

 E. H. Wkiîeii découvrît qu'on constate le pouls plus tard dans 

 l'artère du pied que dans le carotide, ainsi 22 années avant que 

 Weber eût reconnu pour la première fois que le mouvement du 

 pouls consiste dans une ondulation progressi>'e. 



Cette vitesse c est tout autre que celle des particules d'eau 

 elles-mêmes, marquée dans la figure 1 par la longueur de la droite 

 ac et que je représenterai par u. La vitesse u est beaucoup plus 

 petite que c et dépend principalement de la vitesse de contraction 

 du ballon, tandis que c ne dépend que de l'élasticité de la paroi 

 et des dimensions du tube. 



La formule de Youno, retrouvée plus tard par M. Resal') et 

 M. KoHTKWEu '-) est la suivante: 



y 2Ro' 



2Ri 



dans laijuelle c est la vitesse de propogation do l'onde 

 i^ le module d'élasticité du tube 

 a l'épaisseur de la pai'oi 

 R le rayon du tube 

 C' la densité du fluide 

 le tout exprimé en unités 0. G. S. 



Cette formule explique pourquoi pour des tulies élastiques très 

 différents, Donders •') a trouvé la même valeur de c, car les tubes 



plus gros ayant aussi des parois j)lus épaisses, la relation — 



reste presque toujours constante De même M. Krause et d'autres 



anatomistes ont trouvé i|Ue pour toutes les artères le quotient -^-^ 



reste à per près constant, savoir i. Donc aussi pour les différentes 

 artères on peut s'attendre à une valeur constante de c. De plus, sui- 

 vant les recberclies de M. Marey ') le module d'élasticité des artères 



') Liou ville Journal 1876 pag. 342. 

 2) Dissert. Leiden 1878, 

 ■■'•) Physiologie des Menschen 1859 S. 59. 

 >) Circulation du sang 1881 pag. 161. 



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