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  • Vail, Alfred (1807-1859) - Le télégraphe électro-magnétique américain
  • p.170 - vue 175/268
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  • PAGE DE TITRE
    • TABLE DES MATIÈRES (p.261)
    • DESCRIPTION DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE AMÉRICAIN (p.1)
    • INTRODUCTION (p.1)
      • Batterie galvanique (p.3)
      • Les fils et machine électro-magnétiques (p.8)
      • Alphabet télégraphique (p.25)
      • Spécimen du langage télégraphique (p.26)
      • Alphabets télégraphiques pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 plumes opérant ensemble ou séparément (p.29)
      • Correspondant ou clef (p.30)
      • Le levier-clef (p.41)
      • Circuit de l'électro-aimant ouvert ou fermé par le levier mis en mouvement par l'électro-aimant. - Preuve de la rapidité avec laquelle on peut ouvrir et fermer le circuit (p.42)
      • Puissance conductrice et action galvanique de la terre (p.44)
      • Six circuits indépendants, avec six fils, chaque fil formant une ligne indépendante de communication (p.46)
      • Mode de correspondance secrète (p.48)
      • Expériences faites avec 100 paires de la batterie de Grove, à travers 160 milles de fils isolés (p.57)
      • Galvanomètre ou galvanoscope (p.62)
      • Application du télégraphe électro-magnétique à la détermination de la longitude (p.65)
      • Manière de traverser les larges rivières, ou d'autres masses d'eau, sans le secours de conducteurs (p.66)
      • Jeu d'échecs télégraphique (p.70)
      • Amélioration de la machine magnéto-électrique, et application de cet instrument aux opérations du télégraphe magnétique (p.72)
    • RAPPORTS FAITS AU CONGRÈS, au sujet des télégraphes électro-magnétiques. Correspondant aux pages (p.75)
    • HISTOIRE DES TÉLÉGRAPHES employant l'électricité sous diverses formes pour la transmission des nouvelles (p.141)
      • Télégraphe électrique de Lomond (1787) (p.149)
      • Télégraphe à étincelle électrique de Reizen (1794) (p.150)
      • Télégraphe à étincelle électrique du docteur Salva (1798) (p.152)
      • Origine du galvanisme (1790) (p.152)
      • Découverte de la décomposition de l'eau au moyen de la pile galvanique (p.155)
      • Télégraphe électrico-voltaïque de Sam. Thomas Sœmmering (1809) (p.156)
      • Extrait du Journal de l'Institut Franklin, relativement à l'application du galvanisme au télégraphe (1816) (p.160)
      • Télégraphe électrique de Ronald (1816) (p.162)
      • Découverte de l'électro-magnétisme (1819) (p.164)
      • Extrait d'un ouvrage sur l'Électro-magnétisme, publié par Jacob Green, M. D. (1827) (p.167)
      • Proposition de Triboaillet (1828) (p.168)
      • Suggestion de Techner (1829) (p.169)
      • Découverte de la magnéto-électricité (1831) (p.169)
      • Machine magnéto-électrique du docteur Page (p.182)
      • Permutateur de pôles (p.186)
      • Télégraphe électro-magnétique américain de Morse (1832) (p.189)
      • Télégraphe électrique de Schilling (1833) (p.193)
      • Télégraphe électro-magnétique de Gauss et Weber (1833) (p.196)
      • Expériences de MM. Taquin et Ettieyhausen (1836) (p.198)
      • Télégraphe-presse électro-magnétique de Vail (1837) (p.198)
      • Télégraphe à aiguille électrique de Wheatstone (1837) (p.214)
      • Télégraphe électrique de Steinheil (1837) (p.223)
      • Télégraphe électrique de Masson (1837) (p.227)
      • Télégraphe à aiguille et à lampe de Davy (1837) (p.228)
      • Télégraphe électrique d'Alexandre (1837) (p.229)
      • Suggestion de M. Amyot, concernant un télégraphe électrique (1838) (p.232)
      • Télégraphe électrique d'Edward Davy (1838) (p.233)
      • Télégraphe-presse de Bain (1840) (p.247)
      • Télégraphe à disque tournant de Wheatstone (1841) (p.253)
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Y électricité en mouvement ; l’électricité accumulée, quand elle n’est pas en mouvement, n’engendre aucun effet magnétique. Le docteur Faraday fut convaincu de bonne heure que, « comme tout courant électrique est accompagné d’une intensité correspondante d’action magnétique à angles droits avec le courant, de bons conducteurs d’électricité, placés dans la sphère de cette action, seraient pénétrés par un courant ou par quelque effet sensible équivalant en force à un tel courant. » Ces considérations et leur conséquence, l’espoir d’obtenir de l’électricité du magnétisme ordinaire, le poussèrent à examiner la question de plus près, et il réussit bientôt à trouver une réponse affirmative. Il devint ainsi, comme Oersted, le fondateur d’une branche entièrement nouvelle de la physique naturelle.

« Si un fil unissant les deux bouts d’un galvanomètre délicat est placé parallèlement et côte à côte d’un fil unissant les pôles d’une batterie voltaïque, aucun effet ne sera produit sur l’aiguille, quelque puissant que soit le courant. Si les points opposés dans les deux conducteurs sont multipliés, en tournantl’un d’eux, en forme d’hélice, autour de l’autre, tourné de la même manière, après avoir eu soin de les couvrir de soie pour prévenir le contact métallique, on n’apercevra aucun effet tant que le courant nest pas interrompu. Lorsque le courant est arrêté par la fermeture du circuit, l’aiguille dévie momentanément, comme si une onde électrique passait dans la même direction que le courant. En permettant à l’aiguille de reprendre sa position de repos, et en renouvelant le contact, une semblable impulsion lui sera donnée dans une direction contraire. Pendant que le courant continue; l’aiguille revient à sa position de repos et dévie de nouveau dans la première direction lorsqu’on arrête le courant. On peut accumuler le mouvement de l’aiguille d’une manière considérable en opérant et en détruisant les contacts avec la batterie d’une manière correspondante avec ses oscillations. Les mêmes effets sont


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