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TRANSMISSION ET DISTRIBUTION DES FORCES MOTRICES
entre les deux pôles qui se rapprochent de lui, les courants qui leur sont respectivement dus sont de sens identiques et s'ajoutent. On aura donc un courant qui, vu de l'extrémité du barreau la plus rapprochée, sera direct. Quand acb est dans le quadrant 2, les deux pôles S' et N' vont tous deux s'affaiblissant, et s'éloignent donc virtuellement du conducteur. Le courant induit sera inverse vu de 8' et direct vu de N', ce qui revient au même, et vu de l'extrémité la plus rapprochée il sera inverse. Au passage de la ligne neutre x0y, la polarité du barreau est intervertie. Dans le quadrant 3, les deux pôles se rapprochent de nouveau virtuellement du conducteur et le sens du courant est le même pour les mêmes pôles que dans le quadrant 1. Mais comme le pôle le plus voisin de acb est devenu nord, le courant vu de ce pôle est inverse. Enfin quand acb sera entré dans le quadrant II, les deux pôles s'en éloignent virtuellement comme dans le qua-
drant 2, et le sens du courant relativement aux pôles de même nom sera le même que dans ce quadrant. Seulement le pôle le plus rapproché est nord et le courant vu de ce pôle est direct comme en commençant. C'est donc au passage de la ligne des pôles que les changements de sens du courant ont lieu.
Reste à examiner l'action des pôles inducteurs qui est moins intense à cause de leur plus grande distance. Vu la symétrie, il suffira d'étudier celle du pôle N dans le parcours du quadrant 1. Menons par N la tangente Nco au cercle de rayon Oc. Tant que l'axe du barreau est compris entre la ligne neutre et Oco, un observateur placé en N voit a à gauche et b à droite, et l'angle de Ne avec la normale au plan du conducteur (c'est-à-dire avec l'axe du barreau), angle que nous appellerons pour abréger l'incidence, croît depuis une certaine valeur assez grande jusqu'à 900. Quand l'axe marche de Oc, à la ligne des pôles, l'observateur voit a à droite,
A GRANDE DISTANCE, AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ.
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b à gauche, et l'incidence décroit de 900 à o°. On peut, d'après cela, diviser le parcours du quadrant en quatre phases : L'observateur voit a à gauche incidence inférieure à l'angle d'inversion. comprise entre l'angle d'inversion et 900. et b à droite L'observateur voit a à droite j incidence comprise entre l'angle d'inversion et 90°. inférieure à l'angle d'inversion. et b à gauche.
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La première phase ne peut exister que pour un conducteur ab très-voisin de S', et est en tout cas très-courte : on peut la négliger et ne s'occuper que des trois autres. Le sens du courant induit que l'on obtient en approchant un conducteur fermé d'un pôle change suivant que celui-ci est placé d'un côté ou de l'autre du plan du conducteur; mais, vu du pôle, ce sens ne change pas. Si le pôle est nord ce sens est le direct ou l'inverse suivant que l'angle d'inversion est dépassé ou ne l'est pas. Par conséquent le courant induit dû à N, et supposé vu de l'extrémité S' du barreau, sera inverse clans la première phase, direct dans la seconde et de nouveau inverse dans la dernière. En d'autres termes il affaiblit dans la première phase, il renforce dans la seconde, et il affaiblit de nouveau dans la dernière le courant dû à l'accroissement d'intensité du pôle S'. On comprend que la proportion de ces phases entre elles varie suivant la position qu'occupe le conducteur acb sur le barreau. Les choses se passeraient de même dans les autres quadrants. En somme, le courant induit ale sens que détermine l'action des pôles induits ; les pôles inducteurs en modifient seulement l'intensité tantôt en plus tantôt en moins. Maintenant, au lieu d'un seul conducteur acb, supposons une série de conducteurs pareils juxtaposés d'un bout à l'autre du barreau. Le sens de la rotation étant toujours celui de la flèche, à un instant donné la moitié d'entre eux seront dans le demi-cercle S,xN, et seront parcourus par des courants qui, vus de l'extrémité la plus l'approchée, ont le