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L'anneau induit étant mis en mouvement avec une vitesse constante V, 
lançons dans l’inducteur des courants d’intensités différentes et connues. 
A chaque valeur I de ces courants, correspondra dans l'anneau le déve- 
loppement d’une force électromotrice E déterminée. Nous avons ainsi pour 
E et I une série de couples de valeurs. Portons sur deux axes rectangu- 
: laires I comme abscisse, E comme ordonnée, nous obtiendrons une courbe 
que j'ai nommée la caractéristique, parce qu'elle caractérise effectivement, 
dans tous ses détails, la marche de la machine sur laquelle on l’a relevée. 
» Si l’on réunit les inducteurs avec l'induit, et que l’on remette la 
machine en fonctionnement normal à la même vitesse V, pour la méme 
valeur de I, le même champ magnétique sera produit et, par conséquent, 
la même force électromotrice E sera engendrée. 
» Dans ces conditions, soit OABC la caractéristique d’une machine; si 
nous considérons le point B de la courbe, BM représentera E, OM repré- 
sentera I; la résistance totale du circuit R, qui est égale, d’après la loi de 
Ohm, à E, sera donc représentée par la tangente BOM; on pourra donc, 
étant donné un quelconque des trois éléments, connaître immédiatement 
les deux autres. 
» La caractéristique étant construite, après expérience, pour une vitesse 
donnée de l'anneau induit, on peut savoir, sans expérience, ce qu'elle 
serait pour une autre vitesse. En effet, dans une machine, toutes choses 
restant égales, la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de 
rotation: donc une même intensité I, à laquelle correspondrait une force 
s] ; . = Lt X 
electromotrice E pour une vitesse V, donnera pour une vitesse V, E = F E. 
Il suffira donc, pour avoir la nouvelle caractéristique, de multiplier toutes 
