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TRANSMISSION ET DISTRIBUTION DES FORCES MOTRICES
d'inversion (voyez S 3). Si cet angle est dépassé, le courant induit auquel donne lieu une même translation du conduc-
teur change de sens. Il suit de là que si deux pôles contraires se trouvent placés, par rapport au conducteur fermé,
l'un en deçà l'autre au delà de la position angulaire qui correspond à l'inversion, un même mouvement de transla-
tion du conducteur déterminera de leur part des actions inductrices concordantes. 6. Si au lieu d'un pôle isolé on considère un aimant, et si l'on s'en tient à l'hypothèse restrictive dans laquelle les actions de ses pôles sur un courant fermé se composent en
une résultante unique, le sens du courant induit que l'aimant détermine dans le conducteur est tel que la résultante en question contrarie le mouvement. Le cas le plus simple de l'effet inducteur d'un aimant est
celui où le conducteur l'entoure de manière à ce que son centre soit toujours sur l'axe, et se meut en allant du plan normal passant par un pôle au plan normal passant par l'autre. Supposons qu'il marche du pôle sud au pôle nord (fig. 6), Tant qu'il se trouvera entre S et le milieu C, comme l'action de S sera prépondérante sur celle de N, elle déterminera le sens du courant induit ; celui-ci sera donc inverse pour un observateur placé en S. En C, l'action électro-magnetique étant nulle, le courant cessera. Entre C et N l'ac-
tion de N sera prépondérante et le courant sera inverse pour un observateur placé en ce pôle ; par conséquent il aura un sens contraire à celui qu'il avait entre S et C. il n'est pas nécessaire de supposer l'aimant rectiligne mais, s'il est courbe, il faudra, pour rester dans notre hypothèse, admettre que son axe forme une courbe plane dans le plan de laquelle un des axes de symétrie du conducteur demeurera toujours situé. Si l'on imagine qu'un second aimant N'S' fasse suite à l'aimant NS (fig. 7), les deux pôles nord étant juxtaposés, et que le conducteur marche de S à S', le courant ne chan-
A GRANDE DISTANCE, AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ.
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gera pas de sens au moment où le double pôle nord NN' sera franchi. En effet, pour un observateur 'placé en NN' le courant sera inverse tant que le conducteur ira de C en NN` et direct tant que le conducteur ira de NN' en C': il changera
donc de sens pour cet observateur à l'instant même où le côté par lequel il sera vu de celui-ci changera, ce qui veut dire qu'en réalité il n'en changera pas. Mais il reprendra de C' n S' le sens qu'il avait entre S et C. On pourrait faire un raisonnement pareil en considérant deux aimants se
faisant suite par leurs pôles sud S et S'. Et si l'on imagine deux aimants se touchant à la fois par les pôles nord N et N' et par les pôles sud S et S' et se séparant dans l'intervalle (fig. 8), un conducteur qui ferait le tour de la double courbe serait parcouru par un courant induit dont le sens changerait seulement aux points milieu C et C'. 7. Dans ce qui vient d'être dit sur l'induction, nous nous
sommes bornés au cas où le conducteur mobile n'est parcouru préalablement par aucun courant. Le courant induit que le mouvement du conducteur détermine y circule alors seul. C'est ce qui a lieu dans les générateurs. Mais si le conducteur est préalablement le siége d'un courant, cette circonstance ne change rien au phénomène de l'induction. Seulement le courant induit, au lieu d'exister seul, se superpose au courant primitif, et alors il y a deux cas à considérer quant au mouvement qui lui donne naissance
a) Le conducteur est laissé libre d'obéir à l'action électro-magnétique que le courant primitif met en jeu. Alors lé
courant induit résultant de son déplacement est en sens contraire du courant primitif; il contribue par conséquent à diminuer l'intensité de celui-ci et aussi à diminuer le travail mécanique que le, conducteur peut accomplir en vertu de son mouvement. C'est ce qui se passe dans les moteurs électriques. bj On imprime au conducteur un déplacement contraire TOME XV, 1879.
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