POINCARÉ : Les oscillations électriques, 1894


POINCARÉ : Les oscillations électriques, 1894

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COURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS
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Henri POINCARÉ

LES

OSCILLATIONS

ÉLECTRIQUES

Leçons professées pendant le premier semestre 1892-1893

Rédigées par Charles Maurain

Paris, Georges Carré
1894

Auteur :
Henri POINCARÉ

Rédaction :
Charles MAURAIN

Cours :
Poincaré - Sorbonne

Série :
Poincaré - Physique

Thème :
PHYSIQUE
Électricité. Magnétisme

Reprint 2008
16 x 24 cm
356 p.
Broché
ISBN : 978-2-87647-313-3


S O M M A I R E

1 - Exposé de la théorie.

Les idées de
 Maxwell.
Action électrique.
Principes de la théorie de Hertz.
Force électrique. Force magnétique.
Unité de la force électrique et de la force magnétique.
Définition de la force électrique et de la force magnétique en un point d'un diélectrique.
Expression de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique d'un champ.
Choix des unités de force.
Quantité d'électricité.
Induction électromagnétique.
Définition du courant.
Application du principe de la conservation de l'énergie.
Équation fondamentale.
Vecteur radiant.
Applications des équations fondamentales.

2 - Les oscillations hertziennes.
Théorie de W. Thomson.
Vérifications expérimentales.
Expériences de Hertz.
Calcul de la période de l'excitateur.
Examen se quelques objections.
Étude de l'appareil de M. Blondlot.
Démonstration de quelques théorèmes.
Calcul de la self-induction dans l'appareil de M. Blondlot.

3 - Étude théorique des oscillations hertziennes.
Recherche des intégrales des équations générales.
Application à l'excitateur sphérique de Lodge.
Calcul de l'amortissement dans un  excitateur.
Étude des ondes planes.

4 - Phénomène de résonance. - Propagation le long d'un fil.
Résonance électrique.
Théorie générale de la résonance.
Propagation des perturbations électromagnétiques le long d'un fil conducteur.
Théorie de la propagation d'après Hertz.
Résonance multiple.
Expériences de M. Blondlot.
Affaiblissement de la perturbation pendant la propagation.
Étude du champ produit par la propagation dans un fil.
Étude expérimentale des vibrations propres à l'excitateur.
Expériences de MM. Pérot, Jones, Rubens, Bjerknes.
Amortissement du résonateur.
Potentiel en un point du fil pendant la propagation.

4 bis - Mesure directe de la vitesse de propagation.
Premières expériences.
Expériences de MM. Fizeau et Gounelle.
Expériences de Siemens.
Expériences de M. Blondlot.

5 - Propagation des oscillations dans l'air.
Expériences de Hertz.
Expériences de MM. Sarasin et de la Rive.
Objections de MM. Hagenbach et Zehnder.

6 - Applications de la théorie.
Théorie du résonateur.
Nœuds et ventres dans la propagation le long d'un fil.
Réflexion des oscillations hertziennes. Ordre de grandeur de la couche superficielle.
Réflexion oblique.
Ordre de grandeur de la chaleur de Joule.
Expériences de vérification.
Expériences de M. Bjerknes.
Influence des phénomènes de diffraction.
Expériences de M. Klemencic.
Expériences de M. Trouton.
Sur un fait remarquable observé par MM. Sarasin et de la Rive.

7 - Propagation des oscillations électriques dans les diélectriques autres que l'air.
Relation de Maxwell ε = n2

Mesure de ε
I - Méthodes fondées sur l'emploi des oscillations hertziennes
Méthodes utilisant la valeur de la vitesse de propagation.
Méthodes utilisant la valeur de la capacité d'un résonateur ou d'un excitateur.
Expériences de M. Lecher.
Expériences de M. Blondlot.
Méthode du prisme.
II - Méthodes statiques.
Méthode de  Maxwell.
Méthode de Gordon.
Méthode de l'attraction (M. Gouy).
Méthode de l'électromètre différentiel.
Méthode du galvanomètre balistique.
Méthode des surfaces équipotentielles (M. Pérot).
Résultats.
Réfraction des ondes électromagnétiques à travers les diélectriques.
Réflexion à la surface de séparation de l'air et d'un diélectrique.
Expériences de M. Klemencic.

Appendice au chapitre 7.
Expériences de M. Righi.
Expériences de M. Garbasso.

8 - Équations fondamentales de l'électrodynamique pour les corps en mouvement.
Expression de la force électromotrice dans un circuit en mouvement.
Formule fondamentale de l'induction dans un circuit en mouvement.
Deuxième groupe d'équations fondamentales.
Magnétisation permanente.
Expression des forces mécaniques s'exerçant entre les corps en mouvement dans un champ électromagnétique.

 

 

 

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