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TABLE DES MATIÈRES.
Sur les théories de la structure interne des corps cristallisés
146
Sur les plans de symétrie alterne
148
Sur la symétrie du champ électrique et du champ magnétique
149
Sur la conductibilité pour l’électricité et la chaleur des corps polarisés magnétiquement
150
Nouvelle méthode pour déterminer le rapport des coefficients de conductibilité dans les corps cristallisés
152
(Société minéralogique, 1885.)
III.
ÉQUATIONS RÉDUITES. — MOUVEMENTS AMORTIS.
ÉQUATIONS RÉDUITES. — MOUVEMENTS AMORTIS.
(Lumière électrique, 1891.)
Introduction
158
Amortissement dans les instruments de mesure employés en Physique
159
Déplacements électriques dans le circuit d’un condensateur
163
Mouvement avec amortissement proportionnel à la vitesse
165
Équations réduites de Van der Waals
170
Équations réduites pour l’étude d’un mouvement amorti
172
Des états correspondants
177
Calculs numériques et courbes
178
Tableau I : Constantes destinées à faciliter les calculs
179
Tableaux II et III : Déviations réduites en fonction du temps réduit pour divers degrés d’amortissement
180-184
Tableau IV : Pseudopériode réduite, décrément logarithmique, décrément, élongations successives réduites pour des valeurs particulières de l’amortissement
185
Tableau V : Coordonnées des points d’inflexion
186
Tableau VI : Décrément, décrément logarithmique, pseudopériode réduite pour diverses valeurs de l’amortissement. Facteurs de proportionnalité pour différents types d’amortisseurs
187
Tableau VII : Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au , au , au , de la déviation initiale pour divers degrés d’amortissement
190
Usage des tables
192
Cas où l’on change l’élasticité du système. — Degré d’élasticité
197
Tableau VIII : e-πnt et e-2πnt en fonction de nt
202
Tableau IX : Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au , au , au , de l’élongation initiale pour divers degrés d’élasticité
203
Cas où l’on change l’inertie du système
205
Tableau X : Temps réduit nécessaire pour amener la déviation au ,