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86 TRANSMISSION ET DISTRIBUTION DES FORCES MOTRICES
perposent pas : il semblerait donc que R exerce une influence indirecte sur M. Dans la machine en question, pour R -=
109x1,793 le maximum de 108)(0,350 MC apour va- 108x 0,334 leur environ : 108 x 0,438 109x4,600
109 x 2,289
e correspond Peu Pres 5' :
i -,_._.-
10;83 0,097
, 0,802
Quant à la courbe dont l'ordonnée représente 6.1 en fonction de i, elle a en gros la forme de la courbe CD de la fig. 2,1 ,, c'est-à-dire qu'elle a une légère concavité tournée
vers l'axe des ordonnées. Il y a une circonstance qui tend à altérer les résultats de ce genre d'expériences : c'est le dégagement de chaleur qui se produit dans le circuit et 'qui amène une élévation de la température du fil de cuivre dont le circuit est formé, et par suite une augmentation de la résistance. Les intensités croissantes qu'on obtient dans la même série, au moyen de vitesse progressives, correspondent en réalité, non à une résistance identique, mais à des résistances légèrement croissantes ; il est probable que si l'on avait pu tenir compte de cette circonstance, et corriger les résultats en conséquence, la diminution que
iR
éprouve à partir d'une
certaine limite aurait été un peu moins accentuée. Pour échapper à cette cause d'erreur,, il faut s'arranger pour
absorber la chaleur au fur et à mesure qu'elle se dégage dans le circuit, de manière à rendre invariable la température de celui-ci. 16. Puisque l'énergie mécanique du courant, dans l'unité de temps, est égale à MI, il est évident que le travail dépensé dans l'unité de temps pour produire le courant est au moins égal à i2R, et doit même excéder cette quantité de toutes les pertes de travail qui interviennent. Or, indépendamment du travail consommé par les frottements ordinaires, il faut tenir compte d'autres pertes plus importantes qui résultent du jeu même des actions électro-magnétiques, et que nous allons indiquer :
A GRANDE DISTANCE, AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ..
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Les changements de polarité qu'éprouvent les noyaux en fer dans des bobines mobiles, par suite de leurs mouvements relativement aux aimants inducteurs, absorbent une certaine quantité de travail qui est perdue parce qu'elle est convertie en chaleur en dehors du circuit. L'expérience a démontré qu'on diminue cette perte en supprimant la continuité de la matière des noyaux, par exemple en formant ceux-ci non de fer compact et d'une seule pièce, mais d'un faisceau de fils plus ou moins gros. Dans les machines à courant continu, les seules qui nous intéressent ici, le travail nécessaire à l'aimantation des électro-aimants inducteurs est dépensé une fois pour toutes à chaque mise en train, et il n'y a pas à le compter; mais dans les machines à courants discontinus, qu'on préfère souvent pour la lumière, il doit être dépensé aussi pour ces électro-aimants à chaque changement de sens du courant.
Le mouvement du noyau par rapport aux pôles inducteurs donne lieu, dans l'intérieur même de sa masse, à des! courants induits qui s'opposent au mouvement, et le travail résistant qu'il faut dépenser pour maintenir celui-ci se transforme en chaleur. C'est ce que l'on réalise, dans une expérience classique due à Foucault, avec une masse de cuivre : la grande conductibilité de ce métal donne lieu à des effets plus intenses que ceux qu'on obtiendrait avec du fer. Du reste, l'existence même du fil enroulé autour du noyau diminue ce genre d'effet et atténue le travail résistant perdu au profit du travail résistant utile. L'existence des commutateurs donne lieu à une perte
de travail par le fait que le chemin suivi par le courant se déplace au sein d'une masse métallique. Le passage du courant exige un travail moléculaire initial qui est acquis
une fois pour toutes quand le trajet demeure le même, mais qu'il faut renouveler quand le trajet se déplace. Nous nommerons rendement du générateur le rapport k du courant obtenu et le traentre l'énergie mécanique