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MACHINE ÉLECTRIQUE (ou ÉLECTROSTATIQUE)

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À l'origine apparaissant en volume V09, page 179 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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MACHINE ÉLECTRIQUE (ou ÉLECTROSTATIQUE) , une machine fonctionnant par See also:le See also:manuel ou toute autre See also:puissance pour transformer le travail mécanique en énergie électrique See also:sous See also:forme de frais électrostatiques de signe opposé fournis aux conducteurs séparés. See also:Les See also:machines électrostatiques sont de deux sortes: (i) De friction, et (2) machines d'See also:influence. La forme primitive de friction de Machines.A de machine électrique de friction a été construite environ 1663 par See also:Otto von See also:Guericke (1602-1686). Elle s'est composée d'un globe de See also:soufre fixé sur un See also:axe et tourné par un treuil, et elle a été électriquement excitée par le See also:frottement See also:des mains chaudes tenues contre elle. See also:Monsieur See also:Isaac See also:Newton semble avoir été le See also:premier pour employer un globe de See also:verre au See also:lieu du soufre (systeme See also:optique, 8ème question). F. Hawksbee dans 1709 a également employé un globe de verre de rotation. Un See also:repos à chaînes en métal sur le globe a servi à rassembler la See also:charge. Plus défunt See also:G. M. Bose (1710-1761), du See also:berg de Witten-, a ajouté le See also:conducteur See also:principal, un See also:tube isolé ou le See also:cylindre soutenus sur les See also:cordes en See also:soie, et J. H. Winkler (1703-1770), See also:professeur de la See also:physique à Leipzig, a substitué un See also:coussin en See also:cuir à la See also:main.

Andreas See also:

Gordon (1712-1751) d'See also:Erfurt, un See also:monk bénédictin écossais, a utilisé la première fois un cylindre de verre au lieu d'une sphère. See also:Jesse See also:Ramsden (1735-1800) dans 1768 a construit sa forme bien connue avec de la machine électrique de See also:plat (fig. I). Une See also:glace fixée à un axe en See also:bois ou en métal est tournée par un treuil. Elle See also:passe entre les deux caoutchoucs faits en cuir, et est en See also:partie couverte de deux tabliers en soie qui prolongent les quarts de See also:cercle finis de sa See also:surface. Juste au-dessous des endroits où les tabliers se terminent, le verre est embrassé par deux See also:fourchettes isolées en métal ayant les See also:points pointus projeter vers le verre, mais pas tout à fait émouvant il. Le verre est excité franchement par frottement avec les caoutchoucs, et la charge est retirée par l'See also:action des points ce qui, une fois agies au moment inductivement, déchargent l'électricité négative contre eux. Le conducteur isolé auquel les points sont reliés devient donc franchement electri- fied. Les coussins doivent être reliés à la See also:terre pour enlever le tricity électr. négatif qui s'accumule sur eux. On l'a constaté que la machine a agi meilleure si les caoutchoucs étaient See also:couverts du bisulfide de l'étain ou d'See also:amalgame des See also:mayer de F. von Kien-, consistent See also:ing d'une See also:part de zinc, d'une d'étain et de deux de See also:mer- cury. Les coussins ont été graissés et l'amalgame dans un état de See also:poudre les a répartis. La machine électrique d'See also:Edward See also:Nairne (1787) s'est composée d'un cylindre de verre avec deux que l'insu- lated des conducteurs, appelés les conducteurs principaux, sur les jambes de verre placées près d'elle.

Un coussins harassants et l'autre les points en métal de See also:

rassemblement, un See also:tablier en soie se prolongeant au-dessus du cylindre du coussin presque aux points. Le caoutchouc a été enduit de l'amalgame. La fonction du tablier est d'empêcher l'évasion de l'électrification du verre pendant son passage du caoutchouc aux centres de rassemblement. La machine de Nairne a pu donner l'électricité positive ou négative, l'rassemblement d'abord appelé du conducteur principal portant les centres de rassemblement et la seconde du conducteur principal portant le coussin. Les machines de l'influence Machines.Frictional sont, cependant, maintenant tout remplacé par la deuxième See also:classe de l'See also:instrument mentionnée ci-dessus, à savoir, influencez les machines. Celles-ci fonctionnent par See also:induction électrostatique et convertissent le travail mécanique en énergie électrostatique par l'aide d'une petite charge initiale qui est complétée le niveau ou continuellement renforcée. Le principe général de toutes les machines exposées dans ce qui suit mieux sera compris en considérant un See also:cas idéal See also:simple. Imaginez deux fioles de See also:Leyde avec les grands boutons en See also:laiton, A et B, pour se tenir sur la terre (fig. 2). Laissez une See also:fiole être au commencement chargé de l'électricité positive sur son enduit intérieur et l'autre du négatif, et laissez tous les deux de faire relier leurs outsides à la terre. Imaginez deux boules isolées A 'et B 'ainsi See also:soutenu qu'A 'est près de A et B 'est B. Puis proche que la charge positive sur A induit deux frais sur A ', à savoir: un négatif sur le plus proche et latéraux un positif du côté a plus enlevé. De même la charge négative sur B induit une charge positive du côté de B 'le plus près à elle et repousse l'électricité négative au côté lointain. Laissez après les boules A 'et B 'être relié ensemble pendant un moment par un See also:fil N appelé un conducteur neutralisant qui est plus See also:tard enlevé. Alors A 'sera laissé négativement electrified et B 'sera laissé franchement electrified.

Supposez qu'A 'et B 'sont alors faits pour changer des endroits. Pour faire ceci nous devrons exercer l'énergie pour enlever A 'contre l'attraction de A et B 'contre l'attraction de B. Finally a laissé A 'être apporté en See also:

contact avec B et B 'avec la See also:boule A de A. The 'renoncera à sa charge de l'électricité négative dans la fiole B de Leyde, et la boule B 'renoncera à sa charge positive dans la fiole A. This de Leyde que le See also:transfert See also:aura lieu parce que les enduits intérieurs des fioles de Leyde ont une plus grande capacité en ce qui concerne la terre que les boules. Par conséquent les frais des fioles seront augmentés. Les boules A 'et B 'alors sont pratiquement déchargées, et le See also:cycle ci-dessus des opérations peut être répété. Par conséquent, toutefois petits peuvent être les frais initiaux des fioles de Leyde, par un principe d'See also:accumulation ressemblant à cela d'intérêt composé, ils peuvent être augmentés comme au-dessus de montré à n'importe quel degré. De si See also:cette série d'opérations soit faite pour dépendre de la rotation continue un treuil ou poignée, l'See also:arrangement constitue une machine électrostatique d'influence. Le principe donc ressemble légèrement à cela de la dynamo individu-passionnante. La première See also:suggestion pour une machine de la sorte ci-dessus semble s'être développée hors de l'invention de l'See also:electrophorus de la Volte. See also:Abraham de la portée du Kennet électro- de See also:feuille d'See also:or, a décrit un un doubleur Bennet, l'inventeur ou machine pour multiplier les frais électriques de doubleur (Phil. trans., 1787). Le principe de cet See also:appareil peut être expliqué ainsi. Laisser A et c être deux fixe See also:disque, et b un disque qui pouvoir être apporter volonté sur un très court distance ou A ou C. Laisser nous supposer tout plat pour être égal, et laisser capacité A et c dans présence b être chacun égale p, et coefficient induction entre A et b, ou c et b, être q. laisser nous également supposer que plat A et c être si éloigné l'un l'autre que là être aucun mutuel influence, et que p 'être capacité un disque quand tenir seulement.

Une petite charge Q est communiquée à A, et A est isolé, et B, non isolé, est apporté jusqu'à lui; la charge sur la volonté be(q/p)Q de B. B est maintenant non isolé et apporté pour faire face à C, qui est non isolé; la charge sur C sera (q/p)'Q. C est maintenant isolé et relié à A, qui est toujours isolé. B est alors apporté au See also:

visage A et non isolé, de sorte que la charge sur A devienne rQ, où r p+ p c,2 p'(I+p2 A est maintenant démonté de C, et ici les premières extrémités d'opération. Il est évident qu'à la See also:fin de n de telles opérations la charge sur A seront r"Q, de sorte que la charge continue à augmenter dans la progression géométrique. Si la distance entre les disques pourrait être rendue infiniment petite chaque fois, alors le multiplicateur r serait 2, et la charge serait doublée chaque fois. Par conséquent le nom de l'appareil. See also:Erasmus See also:Darwin, B. Wilson, G. C. Bohnenberger et J. C. E.

Peclet a conçu de diverses modifications de l'instrument de Bennet (voir le S. P. See also:

Thompson, "la machine d'influence de 1788 à 1888," Journ. Soc. Téléphone. L'Eng., 1888, 17, p. 569). Le doubleur de Bennet semble de avoir donné une suggestion à William See also:Nicholson (Phil. trans., 1788, p. 403)"d'un instrument qu'en See also:tournant un treuil a produit les deux états de de l'électricité sans frottement ou la communication avec la terre." Ceci "doubleur de rotation," selon la description de professeur S. P. Thompson (See also:endroit CIT), se compose de deux plats fixés de laiton A et C (fig. 3), chaque deux pouces de diamètre et séparément soutenus sur les See also:bras isolants dans le même See also:avion, de sorte qu'un troisième plat de rotation B puisse passer très près d'eux sans contact.

Un en laiton boule d deux See also:

pouce de diamètre diameter être fixe sur extrémité axe qui porter plat b, et être charger en dedans un côté, afin de ag en tant que un contrepoids tourner plat B. Axe p n être faire de vernir verre, et ainsi être See also:hache qui joindre trois plat avec en laiton axe n O. Axe n 0 passage à travers en laiton morceau m, qui tenir sur un isoler See also:pilier verre, et soutenir plat A et C. Un extrémité ce axe être boule d, et autre être relier avec un See also:tige verre, n p, sur ce qui est fixée la poignée L, et également le morceau G H, qui est séparément isolé. Les goupilles E, élévation de F hors du dos des plats fixes A et C, aux distances inégales de l'axe. Le morceau K est parallèle à G H, et les deux sont fournis à leurs extrémités avec les petits morceaux de fil flexible qu'ils peuvent toucher les goupilles E, F dans certains points de leur révolution. Du morceau en laiton M là se tient hors d'une borne I, pour toucher contre un See also:petit fil flexible ou le See also:ressort qui projet C en longueur du plat tournant B quand il vient posite See also:op A. The que les fils sont ainsi l'See also:annonce justed en pliant ce B, au moment où elle est See also:vis-à-vis de A, municates de COM avec la boule D, et A communique avec C à GH; et la moitié par révolution un plus défunt C, quand B vient vis-à-vis lui, communique avec la boule D par le contact de K avec F. In toutes autres positions A, B, C et D sont complètement démontées de l'un l'autre. Nicholson a ainsi décrit le fonctionnement de sa machine: "quand les plats A et B sont vis-à-vis de l'un l'autre, les deux plats fixés A et C peuvent être considérés en tant qu'une masse, et le plat de rotation B, ainsi que la boule D, constituera une autre masse. Toutes les expériences pourtant fait concourent pour montrer que See also:ces deux masses ne posséderont pas le même The Électrique d'état. des electricities que superflus dans les masses à l'étude seront de façon inégale distribués; le plat A aura environ quatre-vingt-See also:dix-neuf parts, et le plat C un; et, pour la même See also:raison, de rotation le plat B aura de quatre-vingt-dix-neuf parts de l'électricité opposée, et la boule D un. La rotation, en détruisant les contacts, préserve cette See also:distribution inégale, et See also:porte B de A à C entre pendant que la queue K relie la boule au plat C. In cette situation, l'électricité à B agit sur See also:celle en C, et produit l'état contraire, en vertu de la communication C et la boule; quel See also:bout doit donc acquérir une électricité de la même sorte avec See also:cela du plat de rotation.

Mais la rotation encore détruit le contact et reconstitue B à sa première situation vis-à-vis de A. Here, si nous nous occupons l'effet de la révolution entière, nous constatera que les états électriques des masses respectives ont été considérablement augmentés; pour les quatre-vingt-dix-neuf parties dans A et B restez, et l'une partie de l'électricité en C a été augmentée pour presque compenser quatre-vingt-dix-neuf parts de l'électricité opposée dans le plat de rotation B, alors que la communication produisait une mutation opposée dans l'électricité de la boule. Une deuxième rotation, naturellement, produira une See also:

augmentation proportionnelle de ces quantités accrues; et une continuation ofturning apportera bientôt les intensités à leur maximum, qui est limité par une See also:explosion entre les plats "(Phil. trans., 1788, p. 405). Nicholson a décrit également un autre appareil, "le See also:condensateur de rotation," qui a travaillé au même principe. Bennet et Nicholson ont été suivis de T. See also:Cavallo, See also:John lu, Bohnenberger de Belle, C. B. Desormes et doubleur et d'autres de J. N. P. See also:Hachette dans l'invention de diverses formes de doubleur tournant.

Phoenix-squares

Une forme simple et typique de doubleur, conçue en 1831 par G. See also:

Belli (fig. 4), s'est composé de deux plats incurvés en métal entre laquelle a tourné une paire de boules a continué une tige isolante. Après la nomenclature habituelle en liaison avec des dynamos que nous pouvons parler des conducteurs qui portent les frais initiaux comme plats de See also:champ, et des conducteurs mobiles sur lequel induits les frais qui sont sont plus tard ajoutés à ceux des plats de champ, comme See also:porteurs. Le fil qui relie deux plats d'See also:armature pendant un moment est le conducteur neutralisant. Les deux plats incurvés en métal constituent les plats de champ et doivent avoir les frais originaux donnés à eux du signe opposé. Les boules tournantes sont les porteurs, et sont reliées ensemble pendant un moment par un fil quand en position à agir au moment inductivement par les plats de champ, de ce fait acquérant des frais de signe opposé. Le moment après qu'elles soient séparées encore. La rotation continuant la boule négativement chargée ainsi est faite pour renoncer à cette charge à celle electrified négativement le plat de champ, et la boule a franchement chargé sa charge au electrified franchement le plat de champ, en touchant peu de ressorts de contact. De cette manière les plats de champ accumulent des frais de signe opposé. Des types modernes de machine d'influence peuvent être dits jusqu'ici de 18õ quand C. F. See also:Varley a fait breveter un See also:type de machine d'influence qui a été le See also:parent des nombreuses formes suivantes (Brit. Pat. Spec.

Numéro 206 de 18õ). Dans lui le machchine de See also:

palette. les plats de champ étaient des feuilles de tin-foil fixées à une glace (fig. 5). Devant eux un disque de ébonite ou de verre, ayant des porteurs de métal fixés à son See also:bord, a été tourné par un treuil. Au cours de leurs porteurs diamétralement opposés de rotation deux touchés contre les extrémités d'un conducteur neutralisant afin de former pour un conducteur du moment un, et le moment après que ces deux porteurs aient été isolés, une emportant une charge positive et l'autre un négatif. Continuant leur rotation, le See also:porteur franchement chargé a renoncé à sa charge positive en touchant un petit See also:bouton attaché au plat positif de champ, et pareillement pour le porteur de charge négative. De cette façon les frais des plats de champ ont été continuellement complétés le niveau et renforcés. Varley a également construit une forme multiple avec de la machine d'influence ayant six disques rotatifs, chacun ayant un See also:certain nombre de porteurs et tournant entre les plats de champ. Avec cet appareil il a obtenu des étincelles 6 See also:po de See also:long, la source initiale d'électrification étant une See also:cellule simple de See also:Daniell. Varley a été suivi de A. J. I. Toepler, qui dans 1865 a construit une machine d'influence se composant des disques de la machine deux de la RFA 5.-Varley's fixés sur le même axe et tournant dans la même direction.

Chaque disque a porté deux bandes de tin-foil presque se prolongeant au-dessus d'un See also:

demi-cercle, et il y avait deux plats de champ, un derrière chaque disque; un des plats était franchement et l'autre electrified négativement. Les porteurs qui ont été touchés sous l'influence du plat positif de champ passé dessus et ont renoncé à une partie de leur charge négative à l'augmentation qui du plat négatif de champ; dans du même le doubleur See also:Nichol-See also:fi. Machine de Toepler. la manière les porteurs qui ont été touchés sous l'influence du plat négatif de champ a envoyé une partie de leur charge pour augmenter cela du plat positif de champ. Dans un cet appareil un des tiges de See also:remplissage a communiqué avec un des plats de champ, mais avec l'autre avec la See also:brosse neutralisante vis-à-vis l'autre plat de champ. Par conséquent un des plats de champ resterait toujours chargé quand une étincelle a été prise sur les bornes de See also:transmission. Entre 1864 et 188o, W. T. B. Holtz a construit et a décrit un See also:grand nombre de machines d'influence qui ont été considérées pendant See also:longtemps le développement le plus avancé de ce type de machine électrostatique. Sous un forme Holtz machine composer un de verre disque monter sur un See also:horizontal axe f (fig. 6) qui pouvoir être faire pour tourner un considérable See also:vitesse par un multiplier vitesse, partie qui être voir chez X.

Fermer derrière ce disque être fixer un autre See also:

vertical disque verre dans qui être couper deux fenêtre b, B. Sur côté fixe disque après rotatif disque être coller deux See also:secteur See also:papier A, A, avec court émoussé point attacher les quel projeter dehors dans fenêtre sur côté loin rotatif disque. De l'autre côté du disque rotatif ont été placés deux peignes C, C, qui en métal s'est composé des points pointus réglés dans des tiges en métal et était chacun relié à un d'une paire de boules E de décharge, D, la distance entre lequel pourrait être changée. Pour mettre en marche la machine les boules ont été apportées en contact, un des armatures de papier electrified par exemple avec l'électricité positive, et le disque mis en marche. Sur quoi sous très peu un See also:bruit de sifflement a été entendu et la machine est devenue plus dur pour tourner comme si le disque se déplaçaient par un See also:milieu de résistance. Ensuite que les boules de décharge pourraient être séparé et des séries continues d'étincelles ou de décharges de brosse aurait lieu entre elles. Si deux fioles L, L de Leyde étaient accrochées sur les conducteurs qui ont soutenu les peignes, avec leurs enduits externes mis en liaison avec un un autre par M, une série de décharges fortes d'étincelle passées entre les boules de décharge. L'action de la machine est comme suit: Supposez une armature de papier pour être chargé franchement, il agit par induction sur le See also:peigne droit, faisant publier l'électricité négative des points de peigne sur le disque de rotation de verre; en même See also:temps l'électricité positive traverse See also:gauche le See also:circuit fermés de décharge au peigne et des issues de ses See also:dents sur la partie du disque de verre à l'extrémité opposée du diamètre. Cette électricité positive electrifies l'armature de papier gauche par induction, l'électricité positive publiant du See also:point émoussé sur le côté le plus loin à partir du disque rotatif. Les frais déposés ainsi sur le disque de verre sont portés en See also:rond de sorte que la moitié supérieure soit electrified négativement sur les côtés et la moitié inférieure franchement des deux côtés, le signe de l'électrification étant renversée entre pendant que le disque passe les peignes et l'armature par des décharges publiant d'elles respectivement. S'il n'étaient pas pour la fuite dans diverses manières, l'électrification irait sur augmenter partout, mais dans la See also:pratique un état stationnaire est bientôt atteint. La machine de Holtz est très incertaine dans son action dans un See also:climat moite, et a généralement pour être enfermée dans une See also:chambre dans laquelle l'See also:air est maintenu artificiellement sec. See also:Robert See also:Voss, un fabricant d'instrument de See also:Berlin, dans 188o a conçu une forme de machine dans laquelle il a réclamé de que les principes Toepler et Holtz ont été combinés. Sur un verre tournant ou ébonite le disque étaient les porteurs placés de l'achine des boutons m Voss de tin-foil ou en métal.

contre quelles See also:

brosses neutralisantes ont touché. Ce plat d'armature a tourné devant un plat de champ portant deux morceaux de tin-foil soutenus par de plus grands morceaux de papier verni. Les goujons du plat d'armature ont été chargés inductivement en étant relié pendant un moment par un fil neutralisant pendant qu'ils passaient devant les plats de champ, et ont alors renoncé à leurs frais en partie pour remplacer les frais de champ et en partie à rassembler des peignes reliés aux boules de décharge. En général la See also:conception et la construction, la façon de déplacer le plat tournant et dans l'utilisation des deux fioles de Leyde en liaison avec les boules de décharge, Voss a emprunté ses idées à Holtz. Toutes les machines ci-dessus décrites, cependant, ont été jetées dans la nuance par l'invention d'un type considérablement amélioré de machine d'influence d'abord construit par See also:James Wimshurst environ 1878. Deux disques de verre sont montés sur deux axes gagner-dans une telle façon qui, au See also:moyen de deux éclats de ceintures et de poulies usinent. travaillé d'un axe de treuil, les disques peuvent être tournés rapidement dans des directions opposées près de l'un l'autre (fig. 7). Ces disques de verre les continuent certains porteurs d'un tin-foil de nombre (pas moins de 16 ou ò) qui peuvent ou peuvent ne pas avoir les boutons en laiton sur eux. Les glaces sont bien vernies, et les porteurs sont placés des côtés externes des deux glaces. Comme donc disques tournez, ces porteurs voyagent dans des directions opposées, venant à des intervalles dans l'opposition entre eux. Chaque See also:roulement droit portant les axes des disques de rotation porte également une fin neutralisante de conducteur ou de fil dans une petite brosse de fil de jeune truie. Les conducteurs neutralisants pour chaque disque sont placés perpendiculairement entre eux.

En outre là rassemblent les peignes qui occupent une position intermédiaire et ont les points pointus projeter vers l'intérieur, et presque viennent à mais ne touchent pas les porteurs. Ces peignes des côtés opposés sont reliés respectivement aux enduits intérieurs de deux fioles de Leyde dont les enduits externes sont en liaison avec un un autre. Le fonctionnement de la machine est comme suit: Supposons qu'un des goujons du plat arrière est electrified franchement et un à l'extrémité opposée d'un diamètre est electrified négativement, et qu'aux goujons correspondants de ce moment deux sur le plat See also:

plan le dépassement vis-à-vis ces derniers en arrière cloute sont momentanément reliés ensemble par le fil neutralisant appartenant au plat avant. Le See also:goujon positif du plat arrière See also:agira inductivement sur le goujon plan et le chargera négativement, et pareillement pour l'autre goujon, et comme la rotation continue ces goujons chargés passeront en rond et donneront vers le haut la majeure partie de leur charge par les peignes dans les fioles de Leyde. Le moment, cependant, une paire de goujons sur le plat plan sont chargées, ils agissent en tant que plats de champ aux goujons du plat arrière qui passent à l'See also:heure actuelle, si ces le bout sont reliés par le fil neutralisant arrière. Après que quelques révolutions de la moitié des goujons de disques sur le plat plan à tout moment soient chargées négativement et à moitié franchement et les mêmes sur le plat arrière, neutralisants See also:guide la frontière entre les goujons franchement et négativement chargés. Sur le See also:diagramme dans fig. 8, prise par la permission du papier de S. P. Thompson (endroit CIT), représente une vue de la distribution de ces frais l'avant et les plats arrières respectivement. Ce sera machine de Holtz. vu que chaque goujon est alternativement un plat de champ et un porteur ayant une charge induite là-dessus, et puis le dépassement dessus induit alternativement d'autres frais sur d'autres goujons. Wimshurst a construit les nombreuses machines très puissantes avec de ce type, certains d'entre elles avec les plats multiples, qui fonctionnent dans presque n'importe quel climat, et rarement ne se chargent pas et ne livrent pas un torrent des étincelles entre les boules de charge du See also:LI dis-11 toutes les fois que le treuil est t tourné. Il a également conçu une machine électrique de See also:courant alternatif en laquelle les boules de décharge étaient alternativement positives et négatives.

De grandes machines multiples d'influence de plat de Wimshurst sont souvent utilisées au lieu des bobines d'induction pour exciter des tubes de See also:

rayon de See also:Rontgen dans le travail médical. Elles donnent l'See also:illumination très régulière sur les écrans fluorescents. En 1900 F. Tudsbury a trouvé le que si une machine d'influence est enfermée dans une chambre métallique contenant l'air comprimé, ou meilleur, anhydride carbonique, les propriétés isolantes des See also:gaz comprimés permettent à un effet considérablement amélioré d'être obtenu dû à la diminution de la fuite à travers les plats et des appuis. Par conséquent des étincelles peuvent être obtenues la de la longueur plus que See also:double à la See also:pression atmosphérique See also:ordinaire. Dans un cas une machine avec des plats 8 po de diamètre qui pourrait donner à des étincelles 2,5 po à la pression ordinaire a donné des étincelles de 5, 7, et 8 po pendant que la pression était augmentée à 15, à 30 et à 45 il au-dessus de l'atmosphère normale. L'action du replenisher de See also:seigneur See also:Kelvin (fig. 9) a employé par lui en liaison avec ses électromètres pour maintenir leur charge, ressemble étroitement à cela du doubleur de Belli et sera comprise de fig. 9. Seigneur Kelvin a également conçu une machine d'influence, généralement appelée un "See also:moulin de See also:souris," pour electrifying l'See also:encre en liaison avec son See also:enregistreur de See also:siphon. C'était une machine électrostatique et électromagnétique combinée, conduit un courant électrique et en produisant alternativement les frais électrostatiques de l'électricité. C, C, porteurs en métal, fixés à a, a, recevant jaillit. See also:croix-bras de ébonite.

n, n, ressorts ou F se reliant, F, champ-plats en laiton ou brosses neutralisantes de See also:

con-. ductors. En liaison avec cette mention soumise doit également être faite de la machine la chute d'influence de l'See also:eau du même inventeur.' L'action et l'efficacité des machines d'influence ont été étudiées par F. See also:Rossetti, A. Righi et F. W. G. Kohlrausch. La force électromotrice est pratiquement See also:constante n'importe ce que la vitesse des disques, mais selon quelques observateurs la résistance See also:interne diminue à mesure que la vitesse augmente. Kohlrausch, à l'aide d'une machine de Holtz avec un plat 16 po de diamètre, constaté que le courant donné par lui pourrait seulement l'eau acidulée d'electrolyse en 40 See also:heures de suffisamment pour libérer un centimètre cubique de gaz mélangés. E. E. N.

Mascart, A. Roiti, et E. See also:

Bouchotte ont 'pour voir seigneur sur Kelvin, réimpression des papiers l'See also:electrostatics et le magnétisme (1872); "appareillage d'Electrophoric et illustrations de théorie de Voltaic," p. 319; "sur les machines électriques sur fondées l'induction et la convection," p. 330; "l'Electrophorus réciproque," P.

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