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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.167)
- CHAPITRE I. - MOUVEMENT VIBRATOIRE ET RAYONNEMENT (p.1)
- CHAPITRE II. - RADIATION CHIMIQUE, LUMINEUSE, CALORIFIQUE ET ÉLECTRIQUE (p.11)
- CHAPITRE III. - PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES, ÉLECTRODYNAMIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES (p.17)
- CHAPITRE IV. - PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU COURANT ÉLECTRIQUE (p.31)
- CHAPITRE V. - PRODUCTION DES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES (p.43)
- CHAPITRE VI. - LA RÉSONANCE (p.53)
- CHAPITRE VII. - PRODUCTION ET PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. - EXPÉRIENCES DE HERTZ (p.66)
- CHAPITRE VIII. - LES DÉBUTS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.80)
- CHAPITRE IX. - LES DÉTECTEURS D'ONDES (p.92)
- CHAPITRE X. - LA SYNTONISATION (p.111)
- CHAPITRE XI. - LES PROGRÈS DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.131)
- Travaux de MM. Slaby et Arco (p.131)
- Travaux de M. Braun (p.134)
- Travaux de MM. Lodge et Muirhead (p.138)
- Travaux de M. Fleming (p.141)
- Travaux de M. J.-S. Stone (p.144)
- Travaux de M. Fessenden (p.146)
- Travaux de M. de Forest (p.147)
- Travaux de MM. Blondel, Ferrié, Tissot, Ducretet et Rochefort (p.148)
- Travaux de M. Artom (p.149)
- Travaux de M. Poulsen (p.150)
- CHAPITRE XII. - L'ÉTAT ACTUEL DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL (p.152)
- Dernière image
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
67
boules de l’éclateur étaient connectées au secondaire d’une bobine de Ruhmkorff. Un tel système forme un circuit oscillant ouvert.
Les circuits oscillants fermés que nous avons étudiés précédemment comprennent une certaine self-induction, concentrée
Fig. 35.
dans une bobine, et une certaine capacité, concentrée dans un condensateur. Dans le circuit ouvert, dont il s’agit maintenant, la self-induction est réduite à celle des conducteurs, et la capacité est celle des deux sphères, qui forment, en quelque sorte, les deux armatures d’un condensateur.
Dans ces conditions, lorsque le système se charge sous l’effet de la différence de potentiel secondaire de la bobine, l’espace situé tout autour de l’excitateur est le siège de lignes de force électriques qui relient l’une des moitiés du circuit, chargée par exemple au potentiel -h, à l’autre moitié, chargée au potentiel — .Une partie de ces lignes de force est représentée schématiquement par des lignes pointillées sur la figure 35. Quand la charge a atteint une valeur suffisante, une étincelle jaillit entre les boules ab de l’éclateur. A ce moment, une série d’oscillations électriques prend naissance dans le circuit, par suite des modifications alternatives de l’énergie en jeu, qui passe de la forme électrostatique à la forme électrocinétique et inverse-
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boules de l’éclateur étaient connectées au secondaire d’une bobine de Ruhmkorff. Un tel système forme un circuit oscillant ouvert.
Les circuits oscillants fermés que nous avons étudiés précédemment comprennent une certaine self-induction, concentrée
Fig. 35.
dans une bobine, et une certaine capacité, concentrée dans un condensateur. Dans le circuit ouvert, dont il s’agit maintenant, la self-induction est réduite à celle des conducteurs, et la capacité est celle des deux sphères, qui forment, en quelque sorte, les deux armatures d’un condensateur.
Dans ces conditions, lorsque le système se charge sous l’effet de la différence de potentiel secondaire de la bobine, l’espace situé tout autour de l’excitateur est le siège de lignes de force électriques qui relient l’une des moitiés du circuit, chargée par exemple au potentiel -h, à l’autre moitié, chargée au potentiel — .Une partie de ces lignes de force est représentée schématiquement par des lignes pointillées sur la figure 35. Quand la charge a atteint une valeur suffisante, une étincelle jaillit entre les boules ab de l’éclateur. A ce moment, une série d’oscillations électriques prend naissance dans le circuit, par suite des modifications alternatives de l’énergie en jeu, qui passe de la forme électrostatique à la forme électrocinétique et inverse-
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