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C'est l'action accumulée dans le temps. 
Elle est homogène à un moment d'inertie, ce qui explique le 
rôle de cette grandeur dans la résistance des matériaux ; un 
corps que l'on déforme est, en effet, un système matériel cons- 
titué par des énergies antérieures et soumis à une énergie exté- 
rieure. 
La déformation dans chaque section est le minimum compa- 
tible avec B = ML^, qui est le moment d'inertie du corps dans 
la section au droit de laquelle on mesure la déformation. 
Le rendement. — Le rendement d'une transmission d'énergie 
est le rapport de l'énergie du système matériel qui la reçoit à 
l'énergie de même forme qu'il peut utilement restituer. 
L'expression du rendement varie évidemment avec la for- 
mule représentative de l'énergie. 
Pour une force déterminée, dans le cas du travail, le rende- 
ment est en raison des chemins parcourus sous l'action des 
énergies agissante et réagissante ; le déchet d'énergie est pro- 
portionnel à la différence de ces deux parcours. 
Dans le cas de l'énergie potentielle, le rendement est défini 
par le rapport des potentiels que la masse prendrait sous l'ac- 
tion séparée des énergies agissante et réagissante. Cette der- 
nière forme est utilisée en électrotechnique, en hydraulique; 
c'est aussi l'expression du principe de Carnot en thermodyna- 
mique, lorsque Ton admet ma définition de la température*. 
Si la quantité est constante, le rendement est comme le rap- 
port des vitentiels (électricité dans le système électromagné- 
tique). 
2o Mécanique expérimentale. 
Tout ce qui précède constitue une mécanique idéale, exclusi- 
vement applicable aux mouvements planétaires qui ont servi à 
rétablir ; mais ce n'est que par approximation, par hypothèse, 
* P. Juppont, Température et énergies, Toulouse, 1899, et Mé- 
moires de l'Académie des Sciences... de Toulouse. 1899. 
