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Sur la résistance électrique d'un conducteur magnétique ou diamagnétique parcouru par un courant variable et placé dans un champ magnétique

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00240598

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00240598

Submitted on 1 Jan 1902

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Sur la résistance électrique d’un conducteur magnétique ou diamagnétique parcouru par un courant variable et

placé dans un champ magnétique

G. Sagnac

To cite this version:

G. Sagnac. Sur la résistance électrique d’un conducteur magnétique ou diamagnétique parcouru par un courant variable et placé dans un champ magnétique. J. Phys. Theor. Appl., 1902, 1 (1), pp.237-238.

�10.1051/jphystap:019020010023701�. �jpa-00240598�

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La série de mesures faite, on remplit l’appareil du nouveau liquide

et, pour que le siphon capillaire soit bien mouillé par lui, on laisse pendre la grande branche à l’extérieur, la crosse du siphon plongeant

dans le bain, de telle façon qu’il s’y produise un courant de liquide

que l’on prolonge pendant toute la nuit. Le lendemain, on procède

aux mesures.

Résultats. - A et A’ sont les tensions de l’eau et de la solution saline.

SUR LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D’UN CONDUCTEUR MAGNÉTIQUE OU DIAMA- GNÉTIQUE PARCOURU PAR UN COURANT VARIABLE ET PLACÉ DANS UN CHAMP

MAGNÉTIQUE;

Par M. G. SAGNAC.

M. G.-C. Simpson a publié (Phil. Mag., 6e série, t. II, p. 300, sep- tembre 1901) un mémoire analysé dans ce Journal (p. 716 du tome X, 1901), Sur la résistance élecl1"ique dzc bisrrtuth aux courants variables

dans un cha1nJ) mc~c~nétilue intense la résistance du bismuth varie,

dans ces conditions, avec la phase du courant. C’est le phéno-

mène découvert par M. Sadovsky, après que M. P. Lenard eut montré que la résistance du bismuth placé dans le champ magné- tique est plus grande pour le courant oscillant que pour le courant constant (P. LENARD, Wied . Annalen, t. XXXIX, p. 6i9-6~6 ; 1890 ;

et Journal de Physique, 2c série, t. X, p. ~69 ; 1891; - A. SADOVSKY,

Journal de la Société physico-chimique russe, t. XXVI, n° 2 ; 1894, et

Journal de Physique, 3e série, t. IV, p. 186-192, 2; 1893). A la suite

de l’analyse du mémoire de M. A. Sadovsky, dans ce Journal (loc.

cit., p. ~9~-19~), j’ai interprété d’une manière générale les variations

apparentes de résistance d’un conducteur magnétique ou diamagné-

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:019020010023701

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tique, placé dans un champ magnétique, qui accompagnent les varia-

tions du courant électrique [je renvoie, pour plus de détails, à mon

article de l’Eclc~iraJe électrique (t. IV, p. 66-73 ; 1895), Sur lc~ résis- tance au eourcr.nt nccriable ~..Te rappelle seulement qu’une variation apparente r de résistance est produite à chaque instant suivant la loi :

Si le passage du courant variable i dans le conducteur entraîne l’existence d’une énergie représentée à chaque instant par f (i) ; tout

se passe comme si l’on avait une force contre-électromotrice de valeur, :

L’énergie ~(~) peut être, en particulier, l’énergie de self-induction proprement dite (ou énergie d’aimantation du milieu ambiant), l’éner- gie de self-induction magnétique ou diamagnétique (énergie d’ai-

mantation du conducteur

magnétique

ou

diamagnétique).

- Enfin, l’énergie d’aimantation circulaire, acquise par le conducteur sous

l’influence du courant qui le parcourt, peut entraîner dans ses varia- tions d’importantes variations de

l’énergie

d’aimantation transver- sale du même conducteur placé dans un champ

magnétique

intense (’).

Aux influences précédentes, on pourrait ajouter, spécialement dans

le cas du bismuth, les phénomènes qui

dépendent

des mêmes causes

que l’effet Hall.

(~) L’influence des variations de l’aimantation circulaire d’un fil parcouru par

un courant alternatif sur l’aimantation transversale du même fil placé normale-

ment aux lignes de force d’un champ magnétique est connue dans le cas du fer (VILLA ltl, Il Nuovo Cirnenio, t. XXXI II, pp, 152, 193 et 241 ; t. XXXIV, p. 49; - et fou~°- nccl de Physique, 3e série, t. 111, pp..; i:~-a i’7 ; J 894) Avant 1VI. Villari, les réactions mutuelles de deux aimantations de directions perpendiculaires ou différentes avaient été étudiées par Wiedemann, par Siemens. Voir aussi à ce sujet P. Janet (Thèse de doctorat, 1890, et Co7np~es Rendus, t. W’I1I, p. 3J8 ; 1889).

Références

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