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dre encore davantage. En effet , nous n'avons i-ien 

 dit des lois que suivent les actions électriques , lois 

 qui ont été expliquées pour la première fois par le 

 célèbre physicien français Coulomb , à l'aide d'un 

 instrument ingénieux qui porte son nom ( Ba- 

 lance de Coulomb ) , et dont la précision est telle 

 qu'il peut servir à mesurer des forces qui n'excè- 

 dent pas le poids d'un dix-millième de grain. Cet 

 instrument, à\i Balance de torsion, est l'onde sur 

 celte propriété que possèdent les fils métalliques 

 d'avoir une force de réaction proporlionncllc à 

 l'angle de torsion : la force de torsion est l'effort 

 que fait un fil tordu pour revenir h sa première 

 position. Nous n'avons pas cité non plus les expé- 

 riences qui prouvent que toute répulsion suit la 

 raison inverse du carré de la distance , et qu il en 

 est de même pour l'attraction. Nous avons égale- 

 ment passé sous silence les lois suivant lesquelles 

 l'Electricité se perd par l'air et les supports des 

 -corps sur lesquels on agit. Nous aurions vu que, 

 par l'air, la perle est en raison directe 1° de la 

 «écheresse de ce fluide (l'air) , 2° de l'intensité de 

 l'Electricité; pour les supports, qu'elle est, pour 

 le même état hygrométrique de l'air, proportion- 

 nelle à la racine carrée de la longueur des supports, 

 ^ous aurions pu également voir comment 1 E- 

 lectricité était distribuée sur les corps; quels 

 étaient ses rapports, suivant que ces corps étaient 

 ou non en contact , suivant qu'ils étaient plus ou 

 moins nombreux, d'une forme sphérique ou ellip- 

 soïde; enfin l'étude des Electricités dissimulées 

 eût pu nous occuper aussi d'une manière plus ou 

 moins sérieuse; mais, ne pouvant faire voir les 

 nombreuses expériences auxquelles toutes les opé 

 rations et applications de l'Electricité ont donné 

 lieu, nous avons cru devoir nous arrêter et ne point 

 rapporter les lois et les théories qui en découlent. 

 Certes , ce que nous avons négligé n'est pas indi- 

 gne d'être connu et bien médité ; mais nous 

 étendre davantage, c'était aller trop loin, et nous 

 croyons , malgré les omissions que nous avons 

 faites , avoir rais notre article au niveau de ce qu'il 

 y a de plus important dans la science , et dans le 

 cas d'être parfaitement compris par les nombreux 

 souscripteurs du Dictionnaire pittoresque d'His- 

 toire naturelle. (F. F.) 



ËLEGTRO-DYNAMIE. Foy. Magnétisme. 

 ; ÉLECTRO-MAGNÉTISME. Foy. Magnétisme. 



ÉLECTROMÈTRE, (phys.) Voy. Électroscope. 



ÉLECTROPHORE. (phys.) Cet instrument de 

 physique, imaginé parWilck, savant Suédois, 

 est composé d'un gâteau de matière résineuse , 

 bien uni , sur lequel on place un plateau de mé- 

 tal garni d'un manche de verre; on s'en sert 

 dans les laboratoires de chimie pour enflam- 

 mer un mélange de gaz renfermé dans un autre 

 instrument appelé EunioAitTRE {voy, ce mot). Le 

 gâteau de résine est préparé avec dix parties de 

 gomme laque , trois parties de résine , deux par- 

 ties de térébenthine de Venise , deux parties de 

 cire et une demi-partie de poix. 



Pour se servir de l'Électrophore , dont le nom 

 signifie /JorfeartCeiectnctte, voici comment on s'y 



T. IIL 



prend : on frappe d'abord , dit M. Despretz dans 

 son Traité de physique, le gâteau de résine avec 

 une peau de chat ; on place ensuite le plateau 

 métallique , dit couvercle de CElectrophore , sur la 

 résine; aussitôt de l'électricité négative se déve- 

 loppe dans la résine. Cette électricité décompose 

 le fluide naturel du plateau métallique , attire 

 l'électricité positive et repousse l'électricité néga- 

 tive. Si donc l'on touche avec le doigt le plateau 

 métallique, l'électricité négative sera chassée dans 

 le sol , tandis que l'électricité positive sera retenue 

 par l'électricité négative du gâteau de résine ; et. 

 Il cause de l'imperméabilité de cette dernière , la 

 combinaison ne pourra s'opérer. Il résulte de là 

 que , si l'on enlève d'abord le doigt , et ensuite le 

 plateau métallique, en le tenant par le manche 

 isolant , on le trouvera charge d'électricité posi- 

 tive , et il donnera une forte étincelle à l'approche 

 d'un corps conducteur. Le gâteau de résine con- 

 servant toute son électricité, celle expérience peut 

 se répéter im grand nombre de fois. 



Nous ne terminerons pas cet article Elcctrop hors 

 sans faire connaître en quelques lignes la Lampe 

 électrique qui est une application de cet instru- 

 ment, i 



La lampe électrique , que l'on voit assez com- 

 munément aujourd'hui non seulement dans les 

 cabinets des savans, mais encore chez les gens du 

 monde , se compose ; 1° d'un vase en crislal rem- 

 pli en partie d'acide sulfitrique étendu de quinze 

 à seize parties d'eau pure; 2° d'un cylindre de zinc 

 qui plonge dans le liquide, et qui est retenu par 

 un fil de platine; 3" d'un Electrophore placé an 

 dessous du vase de cristal. Par suile du contact 

 du zinc et de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, de 

 l'hydrogène, provenant d'une portion d'eau dé- 

 composée , se dégage par un petit robinet pratiqué 

 dans le llacon , et qu'on ouvre à dessein. Au bout 

 de quelques minutes on ferme le robinet, et l'on 

 voit le liquide monter dans la partie supérieure 

 de l'appareil , par le fait de la pression du gaz hy- 

 drogène. Dans ce moment le zinc ne plonge plus 

 dans le liquide, et il n'y a plus de dégagement 

 gazeux. Par une ouverture rendue libre à volonté, 

 on fait sortir du gaz hydrogène ; celui-ci, mêlé îi 

 l'air, s'enflamme par son contact avec une étin- 

 celle électrique qui part entre deux tiges métalli- 

 ques placées très -près l'une de l'autre : une de 

 ces tiges communique avec le plateau isolé de 

 l'Électrophore , et l'autre avec le sol. Avec la 

 flamme produite par le gaz hydrogène on allume 

 une bougie. (F. F.) 



ÉLECTROSCOPE. (phys.) S'il est important do 

 pouvoir déterminer l'espèce d'électricité contenue 

 dans un corps , il ne l'est pas moins de savoir quand 

 un autre corps est ou n'est pas électrisé. L'ins- 

 trument auquel la physique a recours en pareille 

 circonstance portail autrefois le nom d'ii'^eci/ojnèZrc, 

 qui veut dire mesure de Célectricitc ; aujourd'hui 

 on lui donne celui d^ Electroscope, qui signifie in- 

 dicateur de Célectrlcitè , et qui , vaut beaucoup 

 mieux. Cet instrument, fondé sur le principe gé- 

 néral de la répulsion qui a lieu entre les corps 



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