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F. SCHUMANN. — Electromagnetische Rotationserscheinungen flüssiger Leiter (Rotation électromagnétique des liquides) ; Wied. Ann., t. XXXII, p. 141; 1887

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00238880

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00238880

Submitted on 1 Jan 1888

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F. SCHUMANN. - Electromagnetische

Rotationserscheinungen flüssiger Leiter (Rotation électromagnétique des liquides) ; Wied. Ann., t. XXXII,

p. 141; 1887

Ch. Rivière

To cite this version:

Ch. Rivière. F. SCHUMANN. - Electromagnetische Rotationserscheinungen flüssiger Leiter (Rotation électromagnétique des liquides) ; Wied. Ann., t. XXXII, p. 141; 1887. J. Phys. Theor. Appl., 1888, 7 (1), pp.496-496. �10.1051/jphystap:018880070049601�. �jpa-00238880�

(2)

496

tenu pour la même constante le nombre o,

267.

1 o-e,.

L’impossibi-

lité de déterminer exactement la forme

géométrique

du

système

oscillant, son moment d’inertie ainsi que la distribution de l’in- tensité dans divers

points

du

champ magnétique,

rend ce dernier

moins

précis

que le

premier.

W. LERMANTOFF.

F. SCHUMANN. 2014 Electromagnetische Rotationserscheinungen flüssiger Leiter (Rotation électromagnétique des liquides) ; Wied. Ann., t. XXXII, p. I4I;

I887.

L’auteur s’est

proposé

de vérifier les indications de la théorie,

particulièrement

en ce

qui

concerne la vitesse

angulaire

des dif-

férents

points

d’une masse

liquide

renfermée dans un vase annu-

laire et mise en rotation

électromagnétique.

Les

expériences

ont

été faites avec des dissolutions de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre tenant en

suspension

de

petits fragments

de gomme

laque.

La vitesse

angulaire

d’une de ces

particules dépend

de sa

position

dans le vase, des dimensions de

l’appareil,

de la

grandeur

du

champ magnétique,

de l’intensité du courant et enfin du coeffi- cient de frottement du

liquide;

or on peut déterminer toutes ces

quantités,

sauf la

dernière,

et calculer celle-ci à l’aide de formules

qu’on

trouvera

développées

dans le Mémoire

original.

Les nom-

bres ainsi obtenus pour le coefficient de frottement sont à peu

près

les mêmes pour tous les

points

du

liquide,

bien que les vitesses

angulaires

y varient dans le rapport de i à 8 ; les différences

qu’on

remarque semblent mettre en évidence une action

particulière

du

courant sur la viscosité du

liquide,

mais n’ont pas assez

d’impor-

tance pour mettre en défaut la théorie

générale.

CH. RIVIÈRE.

W. VON BEZOLD. 2014 Ueber eine neue Methode zur Zerlegung des weissen Lichtes in Complementärfarben (Nouvelle méthode pour la décomposition de la lu-

mière blanche en couleurs complémentaires); Wied. Ann., t. XXXII, p. I65;

I887.

L’auteur

remplace

le

petit prisme

de

l’appareil Duboscq par

un

écran divisé en deux

parties

dont l’une

intercepte

une bande

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018880070049601

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