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Quant à <math>M</math>, il reste toujours constant. Donc
Quant à <math>M</math>, il reste toujours constant. Donc


<div style="text-align:center;"><math> \frac {\omega^2 \mathrm{V}}{\mathrm{M}}</math></div>
{{c|<math> \frac {\omega^2 \mathrm{V}}{\mathrm{M}}</math>|m=1em}}
<br />
diminuant, il ne se formera pas d’anneau. Si, au contraire, le refroidissement est central, <math>\mathrm{V}</math> demeurera constant, tandis que <math>\omega</math> ira en
croissant par suite de la condensation du noyau qui diminue le moment d’inertie. Donc


{{SA|diminuant, il ne se formera pas d’anneau. Si, au contraire, le refroidissement est central, <math>\mathrm{V}</math> demeurera constant, tandis que <math>\omega</math> ira en
<div style="text-align:center;"><math> \frac {\omega^2 \mathrm{V}}{\mathrm{M}}</math></div>
croissant par suite de la condensation du noyau qui diminue le moment d’inertie. Donc}}
<br />

ira en augmentant, dépassera la limite <math>\mathrm{A}</math>, et il y aura production
{{c|<math> \frac {\omega^2 \mathrm{V}}{\mathrm{M}} </math>|m=1em}}
d’un anneau.
{{SA|ira en augmentant, dépassera la limite <math>\mathrm{A}</math>, et il y aura production
d’un anneau.}}


Mais un refroidissement central ne sera pas suivi ''immédiatement'' de
Mais un refroidissement central ne sera pas suivi ''immédiatement'' de
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anneau, c’est celle de la superficie. Pendant un certain intervalle de
anneau, c’est celle de la superficie. Pendant un certain intervalle de
temps, <math>\omega</math> et <math>\mathrm{V}</math> restent donc constants, et il ne se forme pas d’anneau.
temps, <math>\omega</math> et <math>\mathrm{V}</math> restent donc constants, et il ne se forme pas d’anneau.
{{Interligne}}


'''22'''. Comment expliquer ces alternances de refroidissement central
'''22.'''{{iv|0.5em}}Comment expliquer ces alternances de refroidissement central
et de refroidissement superficiel ? Supposons que notre nébuleuse ait
et de refroidissement superficiel ? Supposons que notre nébuleuse ait
{{Img float|file=H.Poincaré-Cosmo-1911-fig.5.svg|width=250px|align=left|cap=''{{abréviation|fig.|figure}}''{{iv|0.5}}5.|alt=Figure 5

|style=margin:1em;width:100%;}}

atteint la forme lenticulaire ABA′B′ (''fig''.{{lié}}5), puis, qu’elle se contracte et arrive à la nouvelle forme lenticulaire A{{ind|1}}B{{ind|1}}A′{{ind|1}}B′{{ind|1}} : il se
{{Centré|[——— ''fig.'' 5 <includeonly>à consulter sur [[Page:Poincaré - Leçons sur les hypothèses cosmogoniques, 1911.djvu/51|fac-similé]]</includeonly> ———]}}
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atteint la forme lenticulaire ABA'B' (''fig''. 5), puis, qu’elle se contracte et arrive à la nouvelle forme lenticulaire A{{ind|1}}B{{ind|1}}A'{{ind|1}}B'{{ind|1}} : il se