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3° En augmentant la valeur de la force électromotrice, tout en gar- 

 dant la même intensité: pour cela j'étais obligé d'ajouter une résistance 

 appropriée. 



En enlevant seulement le noyau de fer doux, la secousse de fermeture 

 apparaît bien plutôt, et correspond à une valeur moindre de la secousse 

 d'ouverture. En ajoutant des résistances de 1 à 10 ohms, les deux secousses 

 apparaissent à très peu de distance l'une de l'autre, et si on ajoute 

 20 ohms, la contraction de fermeture apparaît la première, surtout si ce 

 que l'on est convenu d'appeler le pôle positif est sur le muscle. 



Enfin, lorsqu'on augmente notablement la force électromotrice, c'est 

 toujours la secousse de fermeture qui apparaît d'abord, quel que soit le pôle 

 en rapport avec le muscle : la loi des secousses des courants induits est 

 complètement intervertie. Cette interversion se retrouve aussi pour les 

 phénomènes sensitifs : il est facile de l'observer sur soi-même, en met- 

 tant sur la langue les deux électrodes d'un appareil d'induction actionné 

 par une pile servant à des courants continus ; les interruptions doivent 

 être faites à la main. 



Gomment expliquer ces résultats ? par suite de la production des extra- 

 courants de fermeture et d'ouverture, la période ascendante de l'onde 

 inductrice est plus longue que la période descendante de la même onde. 



Il en résulte que le courant induit d'ouverture présente une force 

 électromotrice plus considérable que le courant induit de fermeture. 



Les extracourants, cause de cette différence, se produisent dans les 

 bobines sans fer doux ; mais ce dernier les exagère beaucoup : on peut 

 même les rendre très grands en interposant, sur le trajet du courant 

 inducteur, un électro-aimant. Les extracourants dus à cet électro-aimant 

 s'ajoutent à ceux de la bobine inductrice, et on voit alors la différence 

 entre les courants de fermeture et d'ouverture devenir très considérable 

 au point de vue de l'excitation musculaire. En enlevant le fer doux, on 

 diminue de beaucoup les deux extracourants, et l'on rend moins impor- 

 tante la différence entre les variations ascendante et descendante de 

 l'onde inductrice ; la force électroraotrice des deux courants induits qui 

 en résultent, doit donc tendre à s'égaliser. 



On peut, avec M. Onanaf, expliquer l'action produite par l'interposi- 

 tion de résistances sur le trajet du courant inducteur, par la loi de 

 Thompson qui dit : que le temps qu'un courant met pour arriver à son 

 intensité finale est en raison directe du produit de la capacité par la 

 résistance. Comme la capacité ne change pas l'augmentation de la résis- 

 tance a pour résultat d'allonger la période variable de la fermeture et 

 de l'ouverture, et de rendre ainsi moins sensibles, les différences tenant 

 à l'extracourant. 



Reste enfin l'action due à l'augmentation de la zone électromotrice. 

 Si dans ce cas je conserve la même intensité, je suis obligé de mettre par 



