Titre : Revue internationale d'électrothérapie / par le Docteur Georges Gautier, ...
Éditeur : M. Maloine (Paris)
Date d'édition : 1904-04-01
Contributeur : Gautier, Georges (1857-19..). Directeur de publication
Contributeur : Larat, Jules (1857-19..). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860173r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 6199 Nombre total de vues : 6199
Description : 01 avril 1904 01 avril 1904
Description : 1904/04/01 (VOL13,N10)-1904/06/30 (VOL13,N12). 1904/04/01 (VOL13,N10)-1904/06/30 (VOL13,N12).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5691739h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-T42-32
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/01/2011
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- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 289
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- .......... Page(s) .......... 306
- .......... Page(s) .......... 321
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- .......... Page(s) .......... 375
- .......... Page(s) .......... 376
- .......... Page(s) .......... 377
- TABLE DES MATIERES DU TOME XIII
- .......... Page(s) .......... 224
- .......... Page(s) .......... 284
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 55
- .......... Page(s) .......... 285
- Cancer. - La valeur de la radio-thérapie dans les cancers et en particulier dans les cancers cutanés.......... Page(s) .......... 218
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 375
- .......... Page(s) .......... 158
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 143
- .......... Page(s) .......... 24
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- .......... Page(s) .......... 85
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- .......... Page(s) .......... 30
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- .......... Page(s) .......... 205
- .......... Page(s) .......... 221
- .......... Page(s) .......... 211
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- .......... Page(s) .......... 209
- .......... Page(s) .......... 127
- .......... Page(s) .......... 127
- .......... Page(s) .......... 125
- .......... Page(s) .......... 90
- .......... Page(s) .......... 298
- .......... Page(s) .......... 220
- .......... Page(s) .......... 223
- Ozène. - La photothérapie dans le traitement de l'ozène et des otites moyennes purulentes chroniques.......... Page(s) .......... 128
- .......... Page(s) .......... 214
- .......... Page(s) .......... 247
- .......... Page(s) .......... 321
- .......... Page(s) .......... 284
- .......... Page(s) .......... 284
- .......... Page(s) .......... 280
- .......... Page(s) .......... 178
- .......... Page(s) .......... 371
- .......... Page(s) .......... 57
- .......... Page(s) .......... 281
- .......... Page(s) .......... 45
- .......... Page(s) .......... 157
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- .......... Page(s) .......... 217
- .......... Page(s) .......... 219
- .......... Page(s) .......... 269
- .......... Page(s) .......... 281
- .......... Page(s) .......... 283
- Radium. - Quelques effets causés par le rayonnement du radium sur les substances organiques vivantes.......... Page(s) .......... 373
- .......... Page(s) .......... 217
- .......... Page(s) .......... 220
- .......... Page(s) .......... 151
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 199
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- .......... Page(s) .......... 277
- .......... Page(s) .......... 275
302 REVUE INTERNATIONALE D'ÉLECTROTHÉRAPIE '
Considérons en second lieu deux vases A et B réunis inférieurement par un
tube horizontal et contenant un même liquide. La condition d'équilibre est l'éga-
lité de niveau dans les deux vases, mais s'il existe entre eux une différence de
niveau, le niveau étant plus élevé.dans le vase A, l'égalité tiendra à se rétablir.
Il se produira, un mouvement du liquide de A en B, qui fera baisser le niveau
dans le vase A, relèvera dans le vase B. Ici encore, le mouvement ne s'arrêtera
pas quand sa position d'équilibre sera atteinte; par le fait de l'inertie, de la
vitesse acquise, le mouvement se continuera dans le même sens, et le niveau
deviendra plus élevé dans le vase B où il était primitivement le plus bas. A un
moment, l'arrêt se produit, à.partir duquel le mouvement recommence en sens
contraire, dans les mêmes conditions. Nous avons donc encore un mouvement
oscillatoire. Néanmoins, le mouvement oscillatoire peut ne pas se produire; si,
par exemple, le liquide est placé dans une atmosphère très dense, s'il est forte-
ment visqueux, si les frottements sont considérables, si, en.un mot, la résistance
au mouvement est forte, l'égalité de niveau se rétablira par une seule descente
de À. en B, sans que le liquide dépasse la position d'équilibre.
On voit par ces deux exemples que c'est, en définitive, la résistance au mou-
vement qui transforme en un mouvement continu et limité un mouvement qui
est, de sa nature, oscillatoire. Ainsi en est-il dans la décharge de la bouteille de
Leyde. La différence de potentiel qui existe entre ses deux armatures lorsqu'elle
est chargée équivaut à la différence de niveau du liquide dans les deux
vases A et B, et le conducteur au travers duquel se fait la décharge est l'ana-
logue du tube qui réunit les deux vases. Si le déplacement d'électricité peut
s'opérer sans résistance ou sans une résistance trop grande, le mouvement
est oscillatoire, parce qu'il y a une inertie de déplacement électrique, analogue
à l'inertie moléculaire, en vertu de laquelle un déplacement commencé se con-
tinue, même lorsque la cause qui le produit a cessé d'agir. Cette inertie
estja self-induction, c'est-à-dire l'induction d'un courant sur lui-même. Toute-
fois, si le déplacement électrique doit se faire dans un milieu trop fortement
résistant, cette résistance surmonte la force d'inertie, la self-induction, dont
elle détruit l'effet, et alors la décharge devient continue, au lieu d'être oscil-
lante.
Tout dépend donc des conditions dans lesquelles se fait la décharge; suivant
que la résistance est forte ou faible, la décharge est continue ou oscillante,
et, par conséquent, si l'on veut que la décharge soit oscillante, il ne faut
pas que la résistance soit supérieure à une certaine limite, dont le calcul
fixe la valeur, en même temps qu'il fournit la durée de l'oscillation correspon-
dante.
Mais il manquait à ces idées théoriques la consécration expérimentale; il
était, en effet, très difficile, en raison de la rapidité de la décharge de la bou-
teille de Leyde, de constater son caractère oscillant. Un artifice tout particulier
de technique était indispensable pour mettre ce fait en évidence. Ce fut
Feddersen qui, le premier, put constater expérimentalement l'existence des
oscillations électriques prévues par la théorie, en observant l'étincelle de
décharge par la méthode du miroir tournant, dont le principe imaginé par
Wheatstone pour la mesure de la vitesse de l'électricité permet de séparer dans
l'espace deux phénomènes lumineux très voisins l'un de l'autre dans la temps, et
par suite, d'analyser très distinctement un phénomène lumineux même de très
brève durée.
Pour faire comprendre le but et le résultat de cette analyse, nous rappellerons
Considérons en second lieu deux vases A et B réunis inférieurement par un
tube horizontal et contenant un même liquide. La condition d'équilibre est l'éga-
lité de niveau dans les deux vases, mais s'il existe entre eux une différence de
niveau, le niveau étant plus élevé.dans le vase A, l'égalité tiendra à se rétablir.
Il se produira, un mouvement du liquide de A en B, qui fera baisser le niveau
dans le vase A, relèvera dans le vase B. Ici encore, le mouvement ne s'arrêtera
pas quand sa position d'équilibre sera atteinte; par le fait de l'inertie, de la
vitesse acquise, le mouvement se continuera dans le même sens, et le niveau
deviendra plus élevé dans le vase B où il était primitivement le plus bas. A un
moment, l'arrêt se produit, à.partir duquel le mouvement recommence en sens
contraire, dans les mêmes conditions. Nous avons donc encore un mouvement
oscillatoire. Néanmoins, le mouvement oscillatoire peut ne pas se produire; si,
par exemple, le liquide est placé dans une atmosphère très dense, s'il est forte-
ment visqueux, si les frottements sont considérables, si, en.un mot, la résistance
au mouvement est forte, l'égalité de niveau se rétablira par une seule descente
de À. en B, sans que le liquide dépasse la position d'équilibre.
On voit par ces deux exemples que c'est, en définitive, la résistance au mou-
vement qui transforme en un mouvement continu et limité un mouvement qui
est, de sa nature, oscillatoire. Ainsi en est-il dans la décharge de la bouteille de
Leyde. La différence de potentiel qui existe entre ses deux armatures lorsqu'elle
est chargée équivaut à la différence de niveau du liquide dans les deux
vases A et B, et le conducteur au travers duquel se fait la décharge est l'ana-
logue du tube qui réunit les deux vases. Si le déplacement d'électricité peut
s'opérer sans résistance ou sans une résistance trop grande, le mouvement
est oscillatoire, parce qu'il y a une inertie de déplacement électrique, analogue
à l'inertie moléculaire, en vertu de laquelle un déplacement commencé se con-
tinue, même lorsque la cause qui le produit a cessé d'agir. Cette inertie
estja self-induction, c'est-à-dire l'induction d'un courant sur lui-même. Toute-
fois, si le déplacement électrique doit se faire dans un milieu trop fortement
résistant, cette résistance surmonte la force d'inertie, la self-induction, dont
elle détruit l'effet, et alors la décharge devient continue, au lieu d'être oscil-
lante.
Tout dépend donc des conditions dans lesquelles se fait la décharge; suivant
que la résistance est forte ou faible, la décharge est continue ou oscillante,
et, par conséquent, si l'on veut que la décharge soit oscillante, il ne faut
pas que la résistance soit supérieure à une certaine limite, dont le calcul
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Mais il manquait à ces idées théoriques la consécration expérimentale; il
était, en effet, très difficile, en raison de la rapidité de la décharge de la bou-
teille de Leyde, de constater son caractère oscillant. Un artifice tout particulier
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