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A. WINKELMANN.—Ueber die durch die Polarisation bewirkte Phasenänderung von Wechselströmen (Sur le changement de phase de courants alternatifs obtenu par la polarisation) ; Annales de Wiedemann, t. XX, p. 91

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00238238

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00238238

Submitted on 1 Jan 1884

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A. WINKELMANN.-Ueber die durch die Polarisation bewirkte Phasenänderung von Wechselströmen (Sur le changement de phase de courants alternatifs obtenu par

la polarisation) ; Annales de Wiedemann, t. XX, p. 91

A. Buguét

To cite this version:

A. Buguét. A. WINKELMANN.-Ueber die durch die Polarisation bewirkte Phasenänderung von Wechselströmen (Sur le changement de phase de courants alternatifs obtenu par la polarisation) ; Annales de Wiedemann, t. XX, p. 91. J. Phys. Theor. Appl., 1884, 3 (1), pp.267-268.

�10.1051/jphystap:018840030026701�. �jpa-00238238�

(2)

267 d’autant

plus grand

que la masse

électrique

sera

plus grande.

Il

est, d’ailleurs, facile de voir que les masses

électriques

ou leurs

potentiels

sont encore

proportionnels

aux racines carrées des

impulsions;

on suppose les masses à comparer

toujours réparties

sur le même

conducteur,

de

façon

que la

capacité électrique

soit

invariable. C. GOMIEN.

A. WINKELMANN.2014Ueber die durch die Polarisation bewirkte Phasenänderung

von Wechselströmen (Sur le changement de phase de courants alternatifs ob- tenu par la polarisation) ; Annales de Wiedemann, t. XX, p. 91.

M. K-ohirausch a montré que,

y lorsqu’on dispose

un

liquide

po- larisant sur le

trajet

de courants

alternatifs,

il en résulte pour ceux-ci : i ° un

déplacement

de la

phase;

un

changement

d’in-

tensité. Il a

appliqué

ce dernier

phénomène

à la mesure de la

polarisation.

M. Obcrheck a eu recours, dans le même

but,

au

cliangernent

de

phase.

Au lieu des

appareils qu’ils

ont

employés,

on va voir

qu’il

est

facile de mettre en évidence le

déplacement

de la courbe des in- tensités de courants d’induction

produits

par les

procédés

ordi-

naires.

L’appareil

se compose de trois

diapasons,

d’accord autant que pos-

sible, A, B,

C. Dans le circuit d’une

pile

sont

placés

le

diapason A.

servant

d’interrupteur

et l’hélice inductrice d’une bobine d’induc- tion. En dérivation sur ce

circuit,

les électro-aimants du

diapason B,

monté

électronlagnétiquen1ent.

Dans le circuit de la bobine induite est

placé

le

diapason C,

ainsi

qu’un

commutateur permettant

d’y

introduire le

liquide polarisant

F ou une résistance W.

B et

C,

montés de la même

façon,

sont horizontaux et

disposés perpendiculairement

l’un à l’autre.

Une

pointe

de C porte un

point lumineux;

une

pointe

de B

porte

l’objectif

d’un

microscope

visant le

point

lumineux.

Dès que les communications sont

établies,

on voit dans le mi- croscope une courbe lumineuse con tinue dont la forme et les dimensions

dépendent

des

diapasons,

de la

pile

et de la résis-

tance introduite par le commutateur. Si l’un de ces facteurs vient à

changer,

il entraine non seulement des

changements d’ampli-

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018840030026701

(3)

268

tude des

vibrations,

mais encore des

changements

de

phase qui

déforment la courbe.

La résistance W sera

représentée

par une solution saturée de sulfate de

cuivre,

maintenue dans un tube de verre, et le courant

y arrive par des électrodes de cuivre

qui

ne se

polariseront

que très faiblement. La

liqueur polarisante

F sera de l’acide sulfu-

rique

étendu ou la solution

cuivrique,

avec des électrodes en

pla-

tine de 45 à 20mmr¡.

On

règle

la dérivation de B de manière que les

amplitudes

des

vibrations de B et C soient sensiblement les mêmes, et l’on dé- pose de la cire sur l’un des

diapasons,

de manière à convertir

l’ellipse

lumineuse en une droite à

£5°

environ de l’horizon.

L’oculaire du

microscope

porte un micromètre formé de droites

qu’on

rend

parallèles

à la

ligne

lumineuse.

Si l’on vient à écarter les électrodes de

W,

la

ligne

lumineuse

devient une

ellipse

dont les axes varient en sens inverses et tour-

nent autour de l’axe du

microscope.

Si l’on

remplace

W par la

liqueur polarisante,

la courbe se modifie encore, mais on ne peut savoir si c’est ou non par le fait seul du

changement

de résistance.

Cependant

on peut

régler

la valeur de W de sorte que, tandis que le

grand

axe de

l’ellipse

se

rapproche

de l’horizon en même

temps

qu’il diminue,

on le verra marcher en sens inverse, tout en

diminuant encore,

lorsqu’on

introduira la solution

polarisante.

Un tel

changement

du

phénomène

ne peut

plus

être attribué à la variation seule de la résistance.

Il

provient

des différences de

phases

survenues entre les cou-

rants

primaire

et secondaire.

Le

déplacement

des extrémités du

grand

axe était environ le

vingtième

de sa

longueur.

A. BUGUÉT.

F. KOHLRAUSCH. 2014 Ueber ein Verfahren electrische Wiederstände unabhängig

von Zuleitungswiderständen zu Vergleichen (Méthode de comparaison des ré-

sistances électriques indépendamment de la résistance des contacts) ; Annales de Wiedemann, t. XX, p. 76; 1883.

L’importance

du

problème

devient surtout considérable

lorsque

les résistances de contact sont une fraction notable de la gran- deur à évaluer.

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