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Nouvelle forme d'électroscope

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00237542

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00237542

Submitted on 1 Jan 1879

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Nouvelle forme d’électroscope

A. Guerout

To cite this version:

A. Guerout. Nouvelle forme d’électroscope. J. Phys. Theor. Appl., 1879, 8 (1), pp.315-316.

�10.1051/jphystap:018790080031501�. �jpa-00237542�

(2)

3I5

Ce

petit

moteur

développe

donc un travail

supérieur

à 1 kgm

par seconde avec une

pile

de 5 Bunsens. Je n’ai pu

dépasser

ce

résultat avec

une

machine Gramme munie d’un

puissant

aimant

permanent, pesant

au moins 30kg.

NOUVELLE FORME

D’ÉLECTROSCOPE;

PAR M. A. GUEROUT.

II résulte des recherches de sir W. Thomson que, dans les

expé-

riences d’électricité

statique,

les

déperditions

d’électricité ont

lieu,

non

point

par la vapeur d’eau contenue dans l’air

ambiant,

mais

par l’humidité

qui

se condense sur les colonnes de verre

employées

comme

supports

isolants. Sir W. Thomson a été

conduit,

par

suite,

pour rendre ces colonnes

parfaitement isolantes,

à dessécher

par l’acide

sulfurique

l’air

qui

les entoure

immédiatement,

et

M. Mascart a

imaginé

dans ce but un

flacon-support

d’une forme

particulière, très-commode,

et

qui

a été décrit dans ce

Journal,

tome

VII,,

p. 2I7.

C’est ce

support

isolant que nous avons utilisé pour la con- struction de notre

électroscope

à feuilles d’or. Dans cet

appareil,

la

tige

centrale du

support

isolant se

prolonge plus

que d’or- dinaire au-dessus du

goulot,

et elle est

garnie

d’une douille de cuivre .

Cette douille

porte

à sa

partie supérieure

les

plateaux

condensa-

teurs et latéralement une

petite tige

de

0m,06

à

üm,07

de

longueur,

servant de

support

aux feuilles d’or. Celles-ci se trouvent ainsi sus-

pendues

sur le côté du flacon. Ce dernier est

placé

au centre d’un

socle

carré,

et une cage de verre ou de

glace percée

d’un trou

recouvre

l’appareil,

en laissant sortir seulement les

plateaux

conden-

sateurs ; enfin deux

tiges

de cuivre à

boule,

que l’on

peut

faire

formule

dans laquelle N désigne le nombre d’éléments et T le nombre de kilogrammètres par seconde.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018790080031501

(3)

3I6

mouvoir en dessous du

socle,

sont

placés

de

chaque

côté des

feuilles d’or.

Cet

appareil présente beaucoup

de

sensibilité ;

il

garde long-

temps

la

charge,

et son fonctionnement est

toujours

assuré. En

outre, comme la cage de verre ne sert

plus

de

support

aux feuilles d’or et n’a d’autre but que de les

protéger

contre les courants

d’air,

on

peut

l’enlever facilement pour modifier la

disposition

de l’élec-

troscope.

On

peut,

par

exemple,

enlever une des

tiges

à boule et avoir

ainsi un

électroscope

à

décharge

de

Gaugain,

ou

remplacer

les

deux

tiges

par des

piles

sèches pour former un

électroscope

de

Bohnenberger.

On aura ainsi

plusieurs dispositions d’électroscope

dans le même

appareil.

Sir W. THOMSON.2014 On thermodynamic motivity (Sur la motivité thermodynamique);

Philosophical Magazine, 5e série, t. VII, p. 348; I879.

L’auteur propose de

désigner

sous le nom de lnotivité

thermody- namique

d’un corps la

quantité

maxiinzim de travail que ce corps

peut fournir,

si on le

prend

comme source de chaleur pour une série de machines

thermiques, jusqu’à

ce que

le jeu

de ces ma-

chines ait abaissé la

température

de

chaque point

du corps à la

température

to du milieu ambiant. Si t

représente

en

général

la

température

d’un

point

du corps, la motivité du corps est

égale

à

une

intégrale qui

contient la fonction de Carnot étendue

d’abord,

pour

chaque point,

à toutes les

températures

par

lesquelles

il

passe en se refroidissant à t,o et étendue ensuite à tous les

points

du corps.

Outre

l’énergie thermique disponible,

un corps

peut

contenir de

l’énergie

due à la

gravitation,

à de

l’électricité,

du

magné- tisme,

etc. La totalité de ces diverses formes

d’énergie,

convertible

en

travail, peut

être

ajoutée

à la motivité

thermodynamique

pour constituer la motivitc totale du corps. G. LIPPMANN.

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