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lativemenl à la rapidité avec laquelle ils fonctionnent; 2° relati- 

 vement à leur aptitude à décomposer des courants complexes; 

 3° au point de vue de leur sensibilité pour des courants faibles. 

 1° La rapidité d'action. L'avantage, à cet égard, est au si- 

 gnal électro-magnétique dont le retard est négligeable. La 

 figure 7 montre avec quelle instantanéité parfaite obéit le 

 signal électrique, tandis que la patte de Grenouille n'entre en 

 mouvement qu'avec un retard qui varie suivant le degré de 

 fatigue du muscle, la température, etc. De sorte que le plus 

 grand inconvénient que présente le muscle de Grenouille 

 employé comme signal d'un courant électrique est surtout 

 dans la variabilité de son retard. 



Fig. 7. —Comparaison du retard des signaux fournis par le muscle de Grenouille avec 

 l'instantanéité du signal électro-magnétique. 



Dans les trois courbes abc représentées figure 7, un cou- 

 rant électrique s'est produit au même instant sur la verticale e; 

 ce courant a été traduit sur la ligne a par un muscle de Gre- 

 nouille fraîchement préparé; le retard du muscle sur l'instant 

 de l'excitation est relativement court : il n'excède guère 1/100 

 de seconde ; le mouvement inscrit est brusque et son début se 

 distingue assez nettement. La ligne b est fournie par un muscle 

 fatigué, elle s'élève d'une manière lente et retarde bien davan- 

 tage. Quant au signal électro-magnétique, ligne c, son retard 

 inappréciable à l'œil est inférieur à 1/2000 de seconde. 



On voit que si l'on voulait, avec un muscle de Grenouille 

 pris pour signal, estimer l'instant où s'est produit un courant 



