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Une des manières de satisfaire à ces conditions est de poser: |
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<center><math>H=\frac{1}{2}\int\left(\sum f^{2}-\sum\alpha^{2}\right)d\tau,</math></center> |
<center><math>H=\frac{1}{2}\int\left(\sum f^{2}-\sum\alpha^{2}\right)d\tau,</math></center> |
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où nous ne considérons pour le montent que les champs électrique et magnetique dus au mouvement d'un électron isolé. Au § précédent, considérant le mouvement comme uniforme, nous regardions H comme dépendant de la vitesse ξ, η, ζ du centre de gravité de l'électron (ces trois composantes, dans le § précédent, avaient pour valeurs -ε 0, 0) et des paramètres r et θ qui définissent la forme de l'électron. |
{{Br0}}où nous ne considérons pour le montent que les champs électrique et magnetique dus au mouvement d'un électron isolé. Au § précédent, considérant le mouvement comme uniforme, nous regardions H comme dépendant de la vitesse ξ, η, ζ du centre de gravité de l'électron (ces trois composantes, dans le § précédent, avaient pour valeurs -ε 0, 0) et des paramètres r et θ qui définissent la forme de l'électron. |
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Mais si le mouvement n'est plus uniforme, H dépendra non seulement des valeurs de ξ, η, ζ, r, θ a l'instant considéré, mais des valeurs de ces mêmes quantités à d'autres instants qui pourront en différer de quantités de même ordre que le temps mis |
Mais si le mouvement n'est plus uniforme, H dépendra non seulement des valeurs de ξ, η, ζ, r, θ a l'instant considéré, mais des valeurs de ces mêmes quantités à d'autres instants qui pourront en différer de quantités de même ordre que le temps mis |