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Galvanomètres de force électromotrice et d'intensité

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00237413

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237413

Submitted on 1 Jan 1878

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Galvanomètres de force électromotrice et d’intensité

A. Gaiffe

To cite this version:

A. Gaiffe. Galvanomètres de force électromotrice et d’intensité. J. Phys. Theor. Appl., 1878, 7 (1),

pp.232-233. �10.1051/jphystap:018780070023201�. �jpa-00237413�

(2)

232

moyen d’un

tirage

très-violent. Le

jOJrer

en

platine

de M.

Paque-

lin

développe *donc, à

volume

égal,

une

quantité

de chaleur

près

cle

cinquante fois

aussi considérable que le

foyer

d’une locolno-

tive !

La surface

rayonnante

du

foyer

est de

486

millimètres

carrés,

mais la

plus grande partie

de cette surface est

portée

au rouge-

cerise,

tandis que les

points

du réseau en

platine

situés à la sorti

des gaz sont d’un blanc éblouissant. En admettant

qu’ils rayonnent

à eux seuls la moitié de la chaleur

dégagée,

soit 20o calories par

heure,

on trouve que ce

rayonnement

atteint une valeur de 280 ca- lories par centimètre carré et par heure. Or le rayonnement de la surface solaire est de 5oo calories environ par centimètre carré et par heure. Le

foyer

en

platine

est donc doué d’un

pouvoir

rayon-

nant

qu’on peut

évaluer au moins à la

vingtième partie

de celui de la surface solaire. Il ne serait pas difficile de

dépasser

notablement

ce résultat : il suffirait pour cela

d’augmenter

la

pression

d’écoule-

ment des gaz

combustibles,

mais alors on

provoquerait

la fusion du réseau en

platine.

GALVANOMÈTRES DE FORCE ÉLECTROMOTRICE ET

D’INTENSITÉ;

PAR M. A. GAIFFE.

Ces

galvanomètres

ne sont pas des instruments de

très-grande précision

mais ils

permettent

de

déterminer,

à i centièrne

près environ, rapidement

et par

simple lecture,

la force électromotrice

et l’intensité d’un courant.

Le cadre

multiplicateur

du

galvanomètre

de force électromotrice

porte

un fil d’une résistance considérable

(environ

3ooo unités de l’Association

britanniclue),

afin que celle du

générateur

électri-

que soit

négligeable

et que les déviations de

l’aiguille

aimantée

soient très-sensiblement

proportionnelles

aux forces électromo- trices.

Deux bobines additionnelles

qu’on

peut introduire dans le cir-

cuit,

à l’aide d’une

simple

clef de

rhéostat, permettent

de rendre

à volonté la résistance de l’instrument encore dix ou

cinquante

fois

plus grande.

Le cercle

gradué porte

60

divisions,

3o de

chaque

côté du

zéro,

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018780070023201

(3)

233

qui

sont

soigneusement

établies

expérimentalement,

à l’aide de

courants de tensions connues.

Chaque

division

représente --% .

de

volt

lorsque

le

galvanomètre

est

employé seul ;

la

première

bobine

additionnelle,

en

décuplant

la résistance du

circuit, décuple

aussi

la valeur des

divisions, qui représentent

alors des

volts ;

enfin la

seconde

bobine,

en

quintuplant

encore la

résistance,

donne à

chaque degré

la valeur de 5 volts.

L’appareil

permet ainsi de mesurer des forces électromotrices varian t de o, I à 150 unités.

Le

galvanomètre

d’intensité offre la même

disposition générale

que le

précédent,

mais son cadre

multiplicateur

a une faible ré-

sistance,

afin que les déviations ne

dépendent plus

que de 1 inten- sité. De

plus,

le rhéostat est

remplacé

par des dérivations à l’aide

desquelles,

en dérivant les courants dans des

proportions

connues,

on donne aux divisions des valeurs en

rapport

avec les intensités

à mesurer.

Si le

galvanomètre

est seul dans le

circuit

ses

degrés représen-

tent des dix-millièmes d’unité de l’Association

britannique ;

avec

la

première dérivation,

les divisions

représentent

des

centièmes ;

enfin avec la seconde les divisions

représentent

des unités.

L’instrument

permet

de mesurer des intensités variant entre o, o0o i et 20o unités.

Il est rare que dans les

applications médicales,

en vue

desquelles

ces instruments ont été

construits,

et même dans les

applications industrielles,

on ait à mesurer des courants dont les forces élec- tromotrices et les intensités ne soient pas

comprises

dans les li-

mites fixées

plus

haut. Il

serait,

du reste, facile d’écarter ces limites

autant que cela

pourrait

devenir nécessaire.

S. TOLVER PRESTON. 2014 Mode of the propagation of sound and the physical con-

dition determining its velocity, on the basis of the kinetic theory of gases (Mécanisme

de la propagation et loi physique de la vitesse du son, d’après la théorie dyna- mique des gaz); Philosophical Magazine, 5e serie, t. III, 44I-453, I877.

Bien que MM. Clausius et Maxwell aient

depuis longtemps

fait

justice

des

objections qui

se sont élevées à diverses

reprises

contre

la théorie

dynamique

des gaz, bien que, en

particulier,

les

prin-

cipes

de

l’H ydrodynamique

aient été lnontrés en

parfait

accord avec

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