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Ces courants engendrent le champ énergétique sans 
dissipation, électro-dynamique ou électro-magnétique ; 
5° Il y a frottement et transmission d'énergie sous la 
forme d’induction électro-magnétique ou plus exacte- 
ment électro-dynamique ou de chaleur, chaque fois qu’il 
y à vibration, c’est à-dire apparition de masse. Cette 
transmission est transversale; 
4 Cette vibration entraine une variation correspon- 
dante de la vitesse de gyration, variation qui permet la 
transmission de cette vitesse ou de l’action propulsive 
et aspirante de l'ion, d’où induction électrique longitu- 
dinale. 
Ces courants dissipateurs d’énergie éngendrent les 
champs de dissipation ou de radiation électrique, élec- 
tro-dynamique et électro-magnétique, ou calorifiques. 
En résumé, le courant de non-dissipation comporte le 
mouvement gyrostatique de lion accompagné du cou- 
rant d’éther qui a été produit par la gyration. Lorsqu'il y 
a courant de dissipation ou courant d'énergie, à ces mou- 
vements s’ajoute le mouvement vibratoire. 
Il existe le même rapport entre le courant d'énergie et 
le courant dit électrique, qu’on suppose formé d’élec- 
trons, qu'entre la lumière et l’éther. 
lei encore la théorie des électrons, qui suppose que 
tous les courants sont des courants d'énergie, se montre 
dans toute son infériorité. 
L'image qui rend compte, dans la théorie des élec- 
trons, du passage du courant est celle-ci : 
Soient a, a’, a/!, a"! (fig. 13) une série d’atomes consti- 
tuant un conducteur. La cathode N, par exemple, lance 
une série de corpuscules négatifs, lesquels, après avoir 
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