Unités électriques absolues, leçons professées à la sorbonne
Gabriel Lippmann, Alphonse Berget - Collection Sciences
Résumé
Date de l'édition originale : 1899
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Sommaire
TABLE DES MATIERES
PRÉFACE | I à II |
INTRODUCTION MESURES ABSOLUES
1. Mesure absolue des quantités physiques | 1 |
2. Unités mécaniques fondamentales | 1 |
3. Unités du système C. G. S | 2 |
4. Remarques sur le système C. G. S | 3 |
5. Changement d'unités fondamentales: Formules de dimensions | 4 |
G. Système électrostatique absolu et système électromagnétique absolu | 5 |
PREMIÈRE PARTIE SYSTÈME ÉLECTROSTATIQUE
CHAPITRE PREMIER Définition.
7. Quantité d?électricité, loi de Coulomb | 9 |
8. Les quantités d?électricité sont des grandeurs physiques | 9 |
9. Unité absolue de quantité d?électricité | 10 |
10. Mesure de la charge de deux points en valeur absolue | 11 |
CHAPITRE II Propriétés générales du potentiel.
11. Propriétés des dérivées premières | 13 |
12. Propriétés des dérivées secondes du potentiel | 14 |
13. Cas où le point P est intérieur aux masses agissantes | 16 |
14. Cas des corps conducteurs. - Distribution superficielle | 16 |
15. Conditions d'équilibre de plusieurs conducteurs réunis par un fil | 18 |
16. Électrisation par influence | 19 |
CHAPITRE III Applications. - Capacités. - Condensateurs. - Électromètres absolus.
17. Définition de la capacité | 21 |
18. Capacité de la sphère. - Condensateur sphérique | 22 |
19. Condensateur formé de deux plans parallèles | 24 |
20. Variation du potentiel entre les armatures d'un condensateur | 29 |
21. Mesure du potentiel en un point de l'espace | 30 |
22. Électromètres absolus | 30 |
23. Électromètre absolu de Lord Kelvin | 31 |
24. Force électromotrice correspondant à une longueur donnée d?étincelle | 34 |
25. Méthode hétérostatique | 35 |
26. Jauge et reproducteur (replenisher) | 35 |
27. Électromètre absolu sphérique | 36 |
28. Mesure des capacités | 37 |
29. Cas des grandes capacités | 39 |
30. Méthode du galvanomètre | 39 |
31. Méthode de zéro | 40 |
32. Boîtes de condensateurs | 43 |
33. Définition de l'intensité | 44 |
CHAPITRE IV Forces électromotrices quelconques.
34. Force électromotrice | 46 |
35. Différence de potentiel au contact de deux corps | 47 |
36. Courants électriques; définition de la résistance | 48 |
37. Propagation dans un fil cylindrique | 52 |
38. Mesure de la résistance en unités électrostatiques absolues | 54 |
39. Répartition des potentiels dans un fil quelconque | 55 |
40. Mesure des forces électromotrices | 57 |
41. Potentiomètre de Clark | 57 |
42. Mesure des résistances en valeur relative | 59 |
43. Résistances liquides | 59 |
CHAPITRE V Énergie électrique.
44. Énergie d'un système de points électrisés à charges constantes. | 61 |
45. Énergie d'un système de corps conducteurs électrisés | 62 |
46. Les conditions du travail maximum sont les mêmes que celles de l'équilibre électrique et de la réversibilité | 64 |
47. Signification physique du terme complémentaire. - Loi de Riess | 65 |
48. Cycles réversibles. - Lignes isopotentielles. - Lignes d'égales charges | 66 |
49. Exemples de cycles. - Electrophore | 67 |
50. Calcul des forces et des couples en fonction de l'énergie | 71 |
51. Électromètre à quadrants de Lord Kelvin | 72 |
52. Constance de V0 | 75 |
53. Dimensions des unités électrostatiques absolues | 76 |
54. Emploi des formules de dimensions. Critérium de la simplicité d'une méthode | 78 |
55. Application d'une formule de dimensions à la mesure absolue du temps | 79 |
DEUXIÈME PARTIE SYSTÈME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
CHAPITRE PREMIER Définition.
56. Quantités de magnétisme | 85 |
57. Moment magnétique d'un aimant | 86 |
58. Définition du champ magnétique | 86 |
59. Action magnétique d'un champ II sur un aimant | 86 |
60. Mesure d'un champ magnétique et du moment d'un aimant en valeur absolue | 87 |
CHAPITRE II Mesure des courants.
61. Lois des actions électromagnétiques | 89 |
62. Définition de l'unité absolue de courant | 92 |
63. Galvanomètres absolus | 92 |
64. 1° Boussole des tangentes à cadre circulaire | 93 |
65. 2° Boussole des tangentes à fil vertical indéfini | 95 |
66. Méthode de Weber pour la mesure des intensités | 98 |
67. Définition des solénoïdes | 101 |
68. Mesure des intensités par les solénoïdes | 103 |
69. Galvanomètre cylindrique indéfini | 103 |
70. Emploi des électrodynamomètres pour la mesure des intensités | 107 |
CHAPITRE III Mesure de la quantité d?électricité dans le système électromagnétique.
71. Définition de la quantité | 109 |
72. Cas où l'intensité i du courant n'est pas constante | 109 |
73. Mesure de q dans le cas d'un courant instantané | 109 |
74. Mouvement d'une aiguille aimantée amortie | 112 |
CHAPITRE IV Mesure des forces électromotrices dans le système électromagnétique.
75. Déplacement d'un circuit dans un champ magnétique. Loi de Neumann | 116 |
76. Expression de la force électromotrice d'induction | 117 |
77. Application: Cerceau de Delezenne | 119 |
78. Expression mécanique de la force électromotrice d'induction | 120 |
79. Application: amortissement des galvanomètres | 122 |
80. Sens de la force électromotrice d'induction. Loi de Lenz | 123 |
81. Méthodes pour produire des forces électromotrices d'induction | 123 |
82. Mesure indirecte des forces électromotrices | 128 |
83. Mesure directe | 129 |
CHAPITRE V Mesure des résistances dans le système électromagnétique absolu.
84. Définition de l'unité de résistance | 131 |
85. Méthode de Joule | 132 |
86. Modifications apportées à cette méthode | 133 |
87. Méthodes des forces électromotrices d'induction | 134 |
88. Dimensions de la résistance | 137 |
89. Méthode de Weber ou du cadre tournant | 138 |
90. Détermination de D | 142 |
91. Causes d'erreur de la méthode précédente | 143 |
92. Méthode de l'Association britannique | 145 |
93. Mesure de la vitesse: méthode stroboscopique | 149 |
94. Détermination de la résistance par l'induction réciproque des deux circuits. Méthode de Kirchhoff | 151 |
95. Méthode de Lorenz | 154 |
96. Modification de la méthode de Lorenz | 155 |
97. Unités électriques pratiques | 157 |
98. Application: sensibilité des galvanomètres | 159 |
99. Application à l'électrocspanmie | 160 |
100. Application à la mesure d'énergie | 161 |
101. Applications numériques | 162 |
CHAPITRE VI Relation entre les deux systèmes d'unités électriques absolues.
102. Introduction du nombre v | 164 |
103. Les dimensions de v sont celles d'une vitesse | 166 |
104. Interprétations de la valeur de v | 166 |
105. Mesure expérimentale de la valeur de v | 170 |
106. Applications numériques | 173 |
107. Décharge oscillatoire d'un condensateur | 174 |
108. Théorie de Lord Kelvin | 175 |
109. Vérifications expérimentales | 177 |
110. Propagation de l'électricité dans un câble transatlantique. - Problème de Lord Kelvin | 179 |
III. Propagation d'une onde électrique dans un fil. - Problème de Kirchhoff | 180 |
TROISIÈME PARTIE THÉORIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE LA LUMIÈRE
112. Déplacement électrique | 187 |
113. Composantes du déplacement | 188 |
114. Propagation d'une onde plane | 191 |
115. Vérifications expérimentales | 195 |
SUPPLÉMENT
1° PRINCIPE DE LA CONSERVATION DE L'ÉLECTRICITÉ
116. Principe de la conservation de l'électricité | 197 |
117. Preuves expérimentales | 198 |
118. Expression analytique de ce principe par une condition d'intégrabilité | 200 |
119. Exemples d'application. Pouvoir diélectrique des gaz. - Contraction des gaz produite par l'influence électrique | 201 |
120. Dilatation électrique des solides. Variation du pouvoir diélectrique produite par une tension mécanique | 209 |
121. Electrisation des cristaux hémièdres par compression. Déformation de ces cristaux produite par l'influence électrique | 213 |
122. Phénomènes pyroéloctriques. Froid produit par l'électrisation | 216 |
123. Remarques générales. - Phénomènes réciproques. - Extension de la loi de Lenz | 220 |
2° GALVANOMÈTRE ET ÉLECTRODYNAMOMÈTRE A MERCURE DE M. LIPPMANN
124. Galvanomètre à mercure | 222 |
125. Électrodynamomètre à mercure | 225 |
126. Application à la mesure des champs magnétiques | 226 |
Note A | 229 |
Note B | 231 |
Note C | 233 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Gabriel Lippmann, Alphonse Berget |
Collection | Sciences |
Parution | 01/05/2021 |
Nb. de pages | 262 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 359g |
EAN13 | 9782329615677 |
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