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  • Langlebert, Edmond Jean Joseph (1820-18..) - Applications modernes de l'électricité
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    • TABLE DES MATIÈRES (p.7)
    • NOTIONS PRÉLIMINAIRES (p.9)
      • Définitions de ce qu'on appelle, en électricité, tension, force électromotrice et quantité. - Courants électriques ; leur intensité. - Lois de l'intensité des courants. - Unités électriques. - Montage des piles ou associations de leurs éléments (p.9)
    • CHAPITRE I (p.26)
      • Courants d'induction. - Courants volta-électriques. - Courants magnéto-électriques. - Loi générale des courants d'induction ou loi de Lens. - Induction des courants sur eux-mêmes ; extra-courants. - Premières machines d'induction : bobine de Ruhmkorff. - Machines de Pixii et de Clarke (p.26)
    • CHAPITRE II (p.47)
      • Applications modernes de l'électricité.- Nouvelles machines d'induction. - Machines magnéto-électriques et dynamo-électriques. - Machine de Nollet, dite de l'Alliance. - Machines Gramme (p.47)
    • CHAPITRE III (p.62)
      • Éclairage électrique. - Éclairage par l'arc voltaïque ; appareils à régulateurs ; bougies électriques. - Éclairage par incandescence ; incandescence à l'air libre ; incandescence dans le vide. - Lampe-soleil (p.62)
    • CHAPITRE IV (p.80)
      • Suite des applications modernes de l'électricité. - Réversibilité des machines magnéto-électriques et dynamo-électriques. - Transport de la force motrice. - Moteurs électriques. - Téléphone. - Microphone. - Photophonie ; photophone musical ; photophone d'articulation. - Piles secondaires ou accumulateurs électriques (p.80)
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APPLICATIONS MODERNES culcs de carbone, à travers lesquelles passe le courant qui les entraîne d’un pôle à l’autre. Cet arc peut donc être considéré comme un conducteur interposé dans le circuit.

La résistance considérable qu’oppose au passage du courant l’arc voltaïque explique la haute température qui s’y développe, la plus élevée de toutes celles que nous connaissions. Tous les corps sans exception y sont fondus ou volatilisés. Ajoutons que l’arc voltaïque, comme les courants mobiles dont nous avons parlé précédemment (Cours de Physique, 312), peut être dévié de sa direction par le voisinage d’un courant ou d’un aimant.

Mais ce qu’il importe surtout de remarquer, au point de vue <jui nous occupe, c’est que la puissante lumière à laquelle donne lieu ce phénomène vient bien moins de l’arc lui-même que de Y incandescence des pointes de charbon qui transmettent le courant. Pour que cette lumière conserve tout son éclat, il faut que l’écart des deux charbons soit maintenu dans une certaine limite, laquelle varie d’ailleurs avec l’intensité du courant. Si l’on dépasse cette limite, l’arc et avec lui les pointes incandescentes des charbons s’éteignent aussitôt, et il faut alors, pour les rallumer les ramener en contact, puis les écarter de nouveau. L’application de l’arc voltaïque à l’éclairage exige donc certaines dispositions particulières que nous allons rapidement examiner en les groupant sous quatre chefs : 1° les charbons; 2° les régulateurs mécaniques; 3° les bougies; 4°les générateurs d'électricité.

1° Charbons. —Les charbons doivent être durs, compacts, assez bons conducteurs de l’électricité, et ne s’user que le plus lentement possible. Pendant longtemps on a fait usage du charbon de cornue, espèce de coke qui se dépose dans les cornues où l’on prépare le gaz d’éclairage par la distillation de la houille; mais plusieurs inconvénients attachés à l’emploi de ce charbon, notamment la difficulté de le disposer en baguette minces, longues et suffisamment résistantes, faisaient grandement désirer son remplacement par un autre plus solide.

Après de nombreuses recherches, faites par divers physiciens,




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