Histoire de la mesure du temps par les horloges. Tome 1
Ferdinand Berthoud - Collection Savoirs et traditions
Résumé
Date de l'édition originale : 1802
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Sommaire
PLAN ET DIVISION DE L'HISTOIRE DE LA MESURE DU TEMPS PAR LES HORLOGES, Formant la Table des Chapitres du Tome I.er
CHAPITRE I.er
EXPOSITION abrégée des principaux avantages que la Méchanique procure à la Société, et de loeutilité des Macspannes qui mesurent le temps | Page 1 |
I. Première origine de la Méchanique | 3 |
II. Notions générales sur les principaux usages de la Méchanique | 5 |
III. Première mesure du temps par le Soleil, les horloges solaires ou cadrans | 7 |
IV. Horloges d?eau ou clepsydres | 8 |
V. Première horloge publique dont le méchanisme est composé de roues dentées, doeun balancier et doeun poids moteur | 8 |
VI. Horloges à sonnerie | 8 |
VII. Le réveille-matin | 8 |
VIII. Horloge portative | 9 |
IX. Invention de la répétition | 10 |
X. Utilité de la mesure du temps dans loeusage civil | 10 |
XI. Découverte du pendule, et son application aux horloges | 10 |
XII. Ressort spiral réglant adapté au balancier régulateur des horloges portatives | 11 |
XIII. Utilité des horloges à pendule pour l'Astronomie et pour la Physique générale | 11 |
XIV. Utilité des horloges à balancier dans la Navigation, et pour rectifier les cartes géograpspanques | Page 11 |
CHAPITRE II.
De la première Mesure du temps par les Horloges. - Invention des Horloges d?eau ou Clepsydres, et des Horloges solaires ou Cadrans | 13 |
I. L'invention des horloges d?eau ou clepsydres est plus ancienne que celle des cadrans solaires | 14 |
II. Première horloge d?eau ou clepsydre | 18 |
III. Horloge d?eau ou clepsydre à cadran | 19 |
IV. Des horloges solaires ou cadrans | 21 |
V. Explication des figures qui représentent les anciennes horloges d?eau | 25 |
CHAPITRE III.
De l'invention des Roues dentées; leur application aux anciennes Horloges d?eau, aux Sphères mouvantes, etc | 28 |
I. Invention des roues dentées due à ARCHIMÈDE | 29 |
II. Sphère mouvante d?ARCHIMÈDE, 200 ans avant J. C | 30 |
III. Horloge d?eau à roues dentées, inventée par CTESIBIUS, qui vivoit 140 avant J. C | 33 |
IV. Explication des figures de l'horloge d?eau à roues dentées de CTESIBIUS | 35 |
V. Sphère mouvante de POSIDONIUS, 80 ans avant J. C | 37 |
VI. Horloge d?eau attribuée à CASSIODORE, 490 ans après J. C.: elle appartient à BOËCE | 37 |
VII. Horloge à la Cspanne, par Y-HANG, astronome, l'an 721 de notre ère | 38 |
VIII. Horloge envoyée à CHARLEMAGNE par HAROUN AL-RASCHID, dans le IX.e siècle [en 809] | 39 |
CHAPITRE IV.
De l'invention des Horloges à roues, dont le moteurs est un poids, et qui sont réglées par un balancier dont le mouvement alternatif ou de vibration est produit par l'échappement | Page 42 |
I. Opinions diverses sur l'invention des horloges à balancier, à échappement, &c | 43 |
II L'invention des horloges à roues, à balancier, &c. paroît appartenir aux Artistes Allemands, ou au moins venir d?Allemagne | 45 |
III. Première horloge à roues dentées et à balancier, qui a été connue en France en 1370, exécutée par un Artiste Allemand, appelé HENRI DE VIC | 50 |
IV. Les diverses parties qui composent l'horloge à balancier n?ont pas été inventées par le même Auteur | 55 |
V. Ordre naturel selon lequel des Méchaniciens ont successivement inventé les parties qui composent l'horloge à balancier | 55 |
VI. Premier usage des horloges à balancier, dans les observations astronomiques, par WALTHERUS, en 1484 | 57 |
VII. Horloge du Landgrave de Hesse et de TICHO - BRAHÉ, vers 1560 | 58 |
VIII. Horloge observée par MOESTLIN en 1577 | 59 |
IX. Importance de la perfection des instrumens, des horloges, &c., pour loeusage de l'Astronomie | 59 |
X. Description de la première horloge à balancier qui a été exécutée en France | 60 |
CHAPITRE V.
De l'invention de la Sonnerie des heures, ajoutée aux Horloges; - du Réveille-matin; - des Horloges portatives appelées Montres; - du Ressort spiral, employé pour moteur des montres; - de la Fusée. - État de l'Horlogerie à la fin du XV.e siècle et au milieu du XVI.e | 65 |
I. Sonnerie de l'horloge du Palais, à Paris, exécutée par HENRI DE Vic en 1370 | 66 |
II. Invention du réveille-matin | 70 |
III. Horloge d?appartement | 72 |
IV. Invention des horloges portatives appelées montres, et du ressort plié en spirale employé pour moteur des montres | Page 73 |
V. Cette première horloge portative varie par l'inégalité dans la force du ressort | 75 |
VI. Invention de la fusée, méchanique infiniment utile, qui égale l'action du ressort à celle du poids moteur | 77 |
VII. De l'état de l'Horlogerie au milieu du XVI.e siècle | 78 |
VIII. Explication abrégée de la sonnerie des anciennes horloges | 79 |
IX. Explication des figures qui représentent le réveille-matin | 81 |
X. Explication des figures qui représentent la première horloge portative ou montre | 83 |
CHAPITRE VI.
Découverte du pendule par GALILÉE. - Premier usage du pendule simple dans les observations astronomiques | 86 |
I. Premiers principes sur le pendule simple établi par GALILÉE | 88 |
II. Les usages du pendule simple expliqués par GALILÉE | 89 |
III. Le pendule simple employé dans les observations astronomiques par RICCIOLI, LANGRENUS, VENDELIUS et KIRCHER | 91 |
IV. MOUTON, astronome de Lyon, emploie le pendule simple pour mesurer le diamètre du Soleil | 91 |
V. HEVELIUS fait usage du pendule simple dans l'éclipse du Soleil en 1654 | 91 |
CHAPITRE VII.
De l'application du pendule à l'Horloge. Le pendule substitué au balancier est devenu, depuis cette époque, le régulateur des Horloges fixes, celles astronomiques, etc. - Invention de la cycloïde par HUYGENS. - Utilité des Horloges à pendule pour la Physique générale. C?est par leur secours qu'on a reconnu la véritable figure de la terre. Elles ont servi de nouvelles preuves au mouvement de rotation de notre globe | 93 |
I. Opinions diverses sur l'origine de loeusage du pendule et de son application aux horloges | 95 |
II. Les Arabes ont fait usage du pendule pour la mesure du temps | Page 95 |
III. Découverte du pendule et de son application à l'horloge, attribuée à JUSTE BIRGE, qui vivoit vers la fin du XVI.e siècle | 96 |
IV. L'application du pendule à l'horloge, attribuée à GALILÉE, mise en pratique en 1649 par VINCENT GALILÉE son fils | 98 |
V. L'application du pendule à l'horloge, attribuée à HUYGENS | 101 |
VI. L'application du pendule à l'horloge, appartient à CHRÉTIEN HUYGENS; elle fut faite vers 1657 | 106 |
VII. Invention profonde et savante faite par HUYGENS pour rendre d?égale durée les arcs d?inégale étendue décrits par le pendule (par des portions de cycloïde) | 107 |
VIII. Invention de la première horloge marine à pendule par HUYGENS | 110 |
IX. Construction doeune autre espèce d?horloge par HUYGENS, déduite du mouvement circulaire des pendules | 110 |
X. Moyen d?établir une mesure universelle et perpétuelle par le pendule, proposé par HUYGENS | 111 |
XI. HUYGENS établit la longueur du pendule simple à secondes, à Paris, de trois pieds huit lignes et demie | 113 |
XII. Usage des horloges pour déterminer les ascensions droites des astres | 113 |
XIII. Usage de l'horloge à pendule dans la Physique générale; le raccourcissement du pendule à l'équateur procure une nouvelle preuve du mouvement de rotation de la terre sur son axe, et de la vraie figure de ce globe | 114 |
Table des longueurs du pendule simple selon les divers degrés de latitude | 118 |
XIV. Explication des figures qui représentent l'horloge à pendule à cycloïde | 119 |
XV. De la cycloïde | 124 |
XVI. Déterminer l'espace que les corps pesans parcourent, par leur chute libre, dans un temps donné | 128 |
XVII. De l'horloge à pendule circulaire | 129 |
CHAPITRE VIII.
De l'application du Ressort réglant, au balancier des Horloges portatives appelées Montres. - Construction actuelle des Montres ordinaires | Page 132 |
I. L'application du ressort spiral réglant au balancier, attribuée à HUYGENS en 1674, par M. DE LEIBNITZ | 134 |
II. Des montres de poche réglées par un ressort adapté au balancier, par le Docteur HOOK | 135 |
III. L'application du ressort vibrant au balancier des horloges portatives, appartient à ROBERT HOOK; cette invention date de l'année 1660. Ce ressort étoit droit et non plié en spirale | 141 |
IV. La figure spirale du ressort vibrant du balancier, appartient à CHRÉTIEN HUYGENS; cette perfection, ajoutée à l'invention du Docteur HOOK, date de 1674 ou 1675 | 141 |
V. Disposition adoptée par HUYGENS, dans l'application qu?il a faite du ressort spiral réglant, au balancier des montres portatives | 141 |
VI. Explication de l'échappement à pirouette construit par HUYGENS, en appliquant le spiral au balancier | 143 |
VII. Explication des figures qui représentent la disposition doeune montre ordinaire à roue de rencontre perfectionnée | 144 |
CHAPITRE IX.
Invention de la Répétition ajoutée aux Horloges et aux Montres; - des Horloges sonnant les heures et les quarts, répétant l'heure et les quarts à chaque quart, et les répétant à volonté. - Répétition à quart et demi-quart, répétant les minutes. - Montre à quatre parties, etc | 148 |
I. Invention de la répétition dans les horloges fixes | 148 |
II. Premières notions du méchanisme de la répétition | 150 |
III. Notions sur les horloges et les montres qui répètent d?elles-mêmes les heures et les quarts à chaque quart | 151 |
IV. Montres à quatre parties | 153 |
V. Montre à répétition sans timbre | Page 153 |
VI. Répétition de montre sans rouage | 154 |
VII. Horloge à sonnerie d?heures qui répète l'heure, et le quart d?heure même, par le moyen des roues de compte, et qui marche un mois sans être remontée | 154 |
VIII. Remarques sur l'inutilité de cette partie des sonneries qui frappent un coup pour désigner la demi-heure | 155 |
IX. Horloge à sonnerie répétant l'heure à la demie par un rouage ordinaire, et sonnant les quarts | 156 |
X. Notion du méchanisme de la répétition adaptée à l'horloge à pendule ou fixe | 157 |
XI. Explication des figures qui représentent la répétition adaptée à l'horloge fixe | 160 |
XII. Explication des figures qui représentent la répétition adaptée à une montre portative | 162 |
XIII. Explication des figures qui représentent le réveille-matin adapté à une montre portative | 165 |
XIV. Explication de la figure représentant une sonnerie d?heures et de quarts, répétant à volonté les heures et les quarts, adaptée à une montre portative | 168 |
CHAPITRE X.
De la Mesure naturelle du temps. - Le temps, mesuré par les révolutions du Soleil, est variable. - Les Horloges ne peuvent mesurer quoeun temps égal. - Du temps vrai et du temps moyen. - De l'Équation du temps | 172 |
I. Causes de l'inégalité du temps mesuré par le Soleil | 172 |
II. Avantages du temps moyen | 175 |
III. Les horloges et les montres ne peuvent mesurer naturellement quoeun temps égal uniforme: le temps moyen | 179 |
IV. Dans loeusage de la mesure du temps pour le service public, le temps moyen est le seul qu?il soit convenable de suivre | 180 |
CHAPITRE XI.
Des Horloges et des Montres qui marquent l'Équation du temps (le temps égal et le temps vrai). - Horloges à secondes et à équation, marquant les mois, leur quantième, les quantièmes et les phases de la Lune, le lieu du Soleil, son lever et son coucher, etc | Page 183 |
I. Invention des horloges qui marquent l'équation du temps | 183 |
II. La première horloge à équation fut construite à Londres | 184 |
III. Horloge à équation par deux aiguilles | 185 |
IV. Projet d?horloge à temps apparent, par HENRI SULLY | 185 |
V. Projet d?horloge à temps apparent, présenté à l'Académie des Sciences, en 1698, par le P. ALEXANDRE | 186 |
VI. Horloge d?équation à cadran de minutes mobile, par M. LE BON, horloger de Paris, 2 Août 1717 | 186 |
VII. Horloge à équation, par M. JULIEN LE ROY, 20 Août 1717 | 187 |
VIII. Horloge à secondes, à équation, marquant le lever et le coucher du Soleil, les mois, leurs quantièmes perpétuels, &c., par ENDERLIN; et sa description | 188 |
IX. Montre à équation par un méchanisme fort simple | 194 |
CHAPITRE XII.
Des Horloges astronomiques à pendule perfectionnées. - Construction projetée doeune Horloge astronomique à balancier | 197 |
I. La cycloïde adaptée à l'horloge à pendule par HUYGENS, a été jugée non-seulement inutile, mais nuisible | 198 |
II. Variation des anciennes horloges à pendule, observée par PICARD, en 1669 | 200 |
III. Invention de l'échappement à ancre appliqué aux horloges à pendule pour faire décrire de petits arcs | 203 |
IV. L'invention de l'échappement à ancre, faite en 1680, est attribuée à M. CLÉMENT, horloger de Londres | 204 |
V. Invention de la suspension du pendule par une lame de ressort flexible | 205 |
VI. La première correction des effets de la température sur le pendule, a été tentée, dès 1715, par GEORGE GRAHAM | Page 205 |
VII. L'échappement à repos, inventé par GEORGE GRAHAM, a contribué à perfectionner les horloges à pendule | 207 |
VIII. Horloge à pendule, perfectionnée en 1680 par M. CLÉMENT, horloger de Londres | 209 |
IX. Explication des figures qui représentent l'horloge à pendule rectifiée | 211 |
X. Moyens proposés pour perfectionner les horloges astronomiques à pendule | 212 |
XI. Horloges astronomiques à court pendule | 213 |
XII. Explication des figures qui représentent l'horloge astronomique à court pendule | 214 |
XIII. Projet d?horloge astronomique portative, dont le régulateur est un balancier réglé par le spiral, et substitué au pendule | 215 |
XIV. Explication de la figure qui représente l'horloge astronomique à balancier | 222 |
CHAPITRE XIII.
Des Horloges publiques ou de clocher, perfectionnées vers le milieu du XVIII.e siècle | 225 |
I. Description abrégée doeune ancienne horloge publique | 226 |
II. Nouvelle construction des grosses horloges, dans laquelle tous les arbres ou axes des roues sont placés sur un rectangle posé horizontalement | 228 |
III. Mémoire de M. JULIEN LE ROY, sur les grosses horloges et sur les moyens de les rendre moins variables | 231 |
IV. Description abrégée de l'horloge du séminaire étranger, construite par M. JULIEN LE ROY, et exécutée sous sa direction | 231 |
V. Horloge de clocher horizontale, exécutée par M. ROUSSEL, horloger de Paris, avant 1741 | 234 |
VI. Horloges publiques construites et exécutées par MM. LE PAUTE frères | 237 |
VII. Description doeune horloge publique sonnant les heures et les quarts, par M. LE PAUTE, 1755 | 238 |
VIII. Suite des horloges publiques perfectionnées par LE PAUTE, oncle et neveux | Page 241 |
IX. Description abrégée de l'horloge de la ville de Paris, construite et exécutée en 1780 et 1781, par LE PAUTE, oncle et neveux | 242 |
X. Rouage du mouvement | 243 |
XI. Rochet et ressort auxiliaire pour faire marcher l'horloge pendant qu?on la remonte | 243 |
XII. Du petit cadran pour remettre l'horloge à l'heure | 244 |
XIII. Second mobile du mouvement | 245 |
XIV. De l'échappement | 245 |
XV. Pendule composé pour la correction des effets du chaud et du froid | 246 |
XVI. De la roue annuelle et du méchanisme de l'équation | 247 |
XVII. Du rouage de la sonnerie des quarts | 248 |
XVIII. De la sonnerie des heures | 251 |
XIX. Des remontoirs des sonneries | 251 |
XX. Des détentes | 251 |
XXI. Des léviers des marteaux des sonneries | 252 |
XXII. Arbres des rouages et bouchons | 252 |
XXIII. Des volans | 253 |
XXIV. Des poids et de leurs moufles | 253 |
XXV. Des cloches et des marteaux des sonneries | 254 |
XXVI. Bascule de renvoi | 255 |
XXVII. Des cadratures ou conduites des aiguilles des cadrans de l'horloge | 255 |
CHAPITRE XIV.
Des différentes Méthodes qui ont été proposées pour la détermination des longitudes en mer. - Utilité des Horloges pour cette détermination | 258 |
I. Première méthode par le loc et le compas; son imperfection | 258 |
II. Détermination des longitudes par l'aimant | 260 |
III. Éclipses des astres, peu utiles pour la solution du problème | 261 |
IV. Observations du lieu de la Lune, plus utiles | 261 |
V. Macspannes inventées pour faciliter les observations à la mer. Chaise de BESSON | Page 262 |
VI. Chaise proposée en Angleterre par M. IRWIN | 264 |
VII. Chaise marine par M. FIOT | 264 |
VIII. Loeusage doeune chaise marine seroit très-borné | 265 |
IX. Inutilité ultérieure de cette macspanne | 265 |
X. Lunettes achromatiques | 266 |
XI. Des horloges marines | 266 |
XII. On doit s?arrêter à deux seules méthodes, à celle des distances de la Lune au Soleil, et à celle des horloges marines | 267 |
XIII. Conclusion sur les méthodes les plus propres à déterminer les longitudes en mer. On ne l'atteindra parfaitement que par le secours de bonnes horloges marines | 267 |
CHAPITRE XV.
De l'Invention des Horloges et des Montres destinées à la détermination des longitudes en mer, et propres à la conduite du vaisseau, et à perfectionner la Géograpspane | 268 |
I. Notion sur la manière dont on fixe la position des lieux sur le globe terrestre, au moyen de la latitude et de la longitude | 268 |
II. De la détermination des longitudes en mer par les horloges | 269 |
III. GEMMA FRISIUS propose la méthode des horloges pour résoudre le problème des longitudes (en 1530) | 272 |
IV. Horloges marines à pendule, construites par HUYGENS, et éprouvées en mer en 1644 | 272 |
V. HUYGENS applique un ressort plié en spirale au balancier des montres en 1675; il propose une montre de sa composition pour trouver les longitudes | 274 |
VI. LEIBNITZ propose un remontoir pour rendre la force motrice d'une montre constante: la première idée de ce moyen appartient à HUYGENS | 275 |
VII. MASSY, horloger hollandais, remporte le prix proposé par l'Académie des Sciences de Paris, en 1720 | 275 |
VIII. HENRI SULLY construisit une horloge et une montre marine (vers 1721) | Page 276 |
IX. Recherches faites par DANIEL BERNOULLI, sur la construction doeune horloge marine | 277 |
X. JEAN HARRISON, aute |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Ferdinand Berthoud |
Collection | Savoirs et traditions |
Parution | 01/11/2020 |
Nb. de pages | 450 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 595g |
EAN13 | 9782329495538 |
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