Titre : La Science à la maison et l'industrie en chambre : journal populaire illustré
Éditeur : Imprimerie du XXe siècle (Le Havre)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1918-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45108212t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 521 Nombre total de vues : 521
Description : 01 février 1918 01 février 1918
Description : 1918/02/01 (A6,N91)-1918/02/28. 1918/02/01 (A6,N91)-1918/02/28.
Description : Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque... Collection numérique : Nutrisco, bibliothèque numérique du Havre
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5401266q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-66646
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 20/12/2008
82
La. Science à la Maison, 72, Boulv. St-Mareel, Pauis (V 4)
On le peut heureusement très facile-
ment on assimilant l'énergie Electrique à
l'énergie Calorique ou à l'énergie Hydrau-
lique. Voulant éviter lai coniplication c'est
cette dernière que nous adopterons com-
me étant d'ailleurs la plus apte à foxir-
nir les explications dont nous avons lie-
soin puisque les liquides qu'elle met en
jeu sont des corps parfaitement pondé-
rables et non une a impie vibration comme
lai chaleur. De plus l'hydraulique se
prête mieux à toutes les comparaisons
et nous verrons plus tard que, chose assez
innatendue à priori, on peut même pous-
ser l'analogie jusque entre certains phé-
nomènes hydrauliques et les phénomènes
lumineux électriques.
III — Deux réservoirs de même capa-
cité et remplis d'une même quantité d'eau
peuvent dans certains cas, produire des
phénomènes différents.
Soit deux réservoirs À. et B. de raênie
contenance ou capacité mais disposés le
premier A. horizontalement, le second B.
verticalement et dans chacun desquels
nous mettons par exemple, 100 litres
d'eau dont le niveau s'élève en a-, b, g,
d, dans le premier et en a,' b,' g,' d'
dans le second; si nous perçons ensuite
au bas de l'un et l'autre de ces réservoirs
un trou de même diamètre, nous verrons
l'eau s'échapper aussitôt sous forme d'un
jet liquide et constaterons sans peine que
celui partant de B. va beaucoup plus
loin que celui produit par A. Cette expé-
rience nous montre que capacité et quan-
tité ne sont pas tout et qu'un troisième
facteur rentre ici en jeu qui détermine
la force du jet. Ce facteur c'est la pres-
sion dépendant du niveau du liquide en
d'autres termes de la hauteur de celui-ci
dans le vase par rapport au trou d'éva-
cuation.
IV — Capacité, Quantité et Pression
sont trois facteurs distincts.
Nous- voyons par l'expérience^ précé-
dente que la capacité à\\ réservoir et la,
quantité d'eau qu'il contient • sont des
facteurs distincts- de la pression puisque
avec une capacité et une quantité d'eau
identiques la pression diffère. On peut
démontrer de môme que la. capacité et la
quantité sont aussi deux facteurs dis-
lincts l'un de l'autre car il est évident
que si nous surélevons par la pensée les
bords du vase A- jusqu'en a," b," c,"
d," sans rien changer au reste de l'expé-
rience, nous aurons augmenté sa capacité
sans modifier ni la. quantité du liquide
contenu dans ce vase ni la force du
jet d'eau s'en échappant.
Donc capacité quantité et pression sont
bien trois facteurs distincts qu'il ne faut
pas confondre.
V — La distinction entre ces trois fac-
teurs .n'empêche pas cependant qu'Us ont
entre eux d'intimes rapports qui s'ob-
servent chaque fois qu'un changement
apporté à l'un d'eux, agit sur l'un des
autres.
Tout à l'heure en augmentant Incapa-
cité du réservoir A. par surélévation de
ses bords nous n'avons agit' en rien sur la
quantité d'eau ni sur son niveau, c'est-à-
dire la pression déterminant la force du
jet; mais si, toujours par la pensée, nous
changeons la capacité de A. en le coupant
suivant les lignes e, î, g, h, on voit aus-
sitôt que la quantité d'eau primitive se
trouvera de ce fait diminuée de tout le
volume situé à l'extérieur de la section
c, f, g, h, sans que le niveau ou pression
ait varié. Si ,au contraire au lieu de
perdre le volume d'eau retranchée par la
section, nous le transvasons dans B.
que nous imaginons surélevé pour le rece-
voir, nous aurons toujours la même quan-
tité de liquide mais cette fois c'est le
niveau qui sera changé, il montera jus-
qu'en i, j, k, 1, et la pression agissant
sur le jet augmentera d'autant.
Ces expériences nous permettent de
déduire les six vérités suivantes :
1° — La pression est toujours propor-
tionnelle à la hauteur du niveau du li-
quide.
2° — La pression est indépendante de
la. forme du vase, de sa capacité et de
la quantité de liquide qu'il contient.
3° — Dans deux vases de même forme
et ayant une même surface de base ou de
fond, la capacité est proportionnelle à
la hauteur.
4 — Dans deux vases de même forme
et de même hauteur, la capacité est pro-
portionnelle à la surface du fond.
5 — Quand deux vases de même for-
me et de même surface de fond contien-
nent des quantités de liquide différentes
celles-ci sont proportionnelles à la hau-
teur du niveau qu'elles atteignent dans
cliaque vase,
6° — Quand, deux vases de même for-
La. Science à la Maison, 72, Boulv. St-Mareel, Pauis (V 4)
On le peut heureusement très facile-
ment on assimilant l'énergie Electrique à
l'énergie Calorique ou à l'énergie Hydrau-
lique. Voulant éviter lai coniplication c'est
cette dernière que nous adopterons com-
me étant d'ailleurs la plus apte à foxir-
nir les explications dont nous avons lie-
soin puisque les liquides qu'elle met en
jeu sont des corps parfaitement pondé-
rables et non une a impie vibration comme
lai chaleur. De plus l'hydraulique se
prête mieux à toutes les comparaisons
et nous verrons plus tard que, chose assez
innatendue à priori, on peut même pous-
ser l'analogie jusque entre certains phé-
nomènes hydrauliques et les phénomènes
lumineux électriques.
III — Deux réservoirs de même capa-
cité et remplis d'une même quantité d'eau
peuvent dans certains cas, produire des
phénomènes différents.
Soit deux réservoirs À. et B. de raênie
contenance ou capacité mais disposés le
premier A. horizontalement, le second B.
verticalement et dans chacun desquels
nous mettons par exemple, 100 litres
d'eau dont le niveau s'élève en a-, b, g,
d, dans le premier et en a,' b,' g,' d'
dans le second; si nous perçons ensuite
au bas de l'un et l'autre de ces réservoirs
un trou de même diamètre, nous verrons
l'eau s'échapper aussitôt sous forme d'un
jet liquide et constaterons sans peine que
celui partant de B. va beaucoup plus
loin que celui produit par A. Cette expé-
rience nous montre que capacité et quan-
tité ne sont pas tout et qu'un troisième
facteur rentre ici en jeu qui détermine
la force du jet. Ce facteur c'est la pres-
sion dépendant du niveau du liquide en
d'autres termes de la hauteur de celui-ci
dans le vase par rapport au trou d'éva-
cuation.
IV — Capacité, Quantité et Pression
sont trois facteurs distincts.
Nous- voyons par l'expérience^ précé-
dente que la capacité à\\ réservoir et la,
quantité d'eau qu'il contient • sont des
facteurs distincts- de la pression puisque
avec une capacité et une quantité d'eau
identiques la pression diffère. On peut
démontrer de môme que la. capacité et la
quantité sont aussi deux facteurs dis-
lincts l'un de l'autre car il est évident
que si nous surélevons par la pensée les
bords du vase A- jusqu'en a," b," c,"
d," sans rien changer au reste de l'expé-
rience, nous aurons augmenté sa capacité
sans modifier ni la. quantité du liquide
contenu dans ce vase ni la force du
jet d'eau s'en échappant.
Donc capacité quantité et pression sont
bien trois facteurs distincts qu'il ne faut
pas confondre.
V — La distinction entre ces trois fac-
teurs .n'empêche pas cependant qu'Us ont
entre eux d'intimes rapports qui s'ob-
servent chaque fois qu'un changement
apporté à l'un d'eux, agit sur l'un des
autres.
Tout à l'heure en augmentant Incapa-
cité du réservoir A. par surélévation de
ses bords nous n'avons agit' en rien sur la
quantité d'eau ni sur son niveau, c'est-à-
dire la pression déterminant la force du
jet; mais si, toujours par la pensée, nous
changeons la capacité de A. en le coupant
suivant les lignes e, î, g, h, on voit aus-
sitôt que la quantité d'eau primitive se
trouvera de ce fait diminuée de tout le
volume situé à l'extérieur de la section
c, f, g, h, sans que le niveau ou pression
ait varié. Si ,au contraire au lieu de
perdre le volume d'eau retranchée par la
section, nous le transvasons dans B.
que nous imaginons surélevé pour le rece-
voir, nous aurons toujours la même quan-
tité de liquide mais cette fois c'est le
niveau qui sera changé, il montera jus-
qu'en i, j, k, 1, et la pression agissant
sur le jet augmentera d'autant.
Ces expériences nous permettent de
déduire les six vérités suivantes :
1° — La pression est toujours propor-
tionnelle à la hauteur du niveau du li-
quide.
2° — La pression est indépendante de
la. forme du vase, de sa capacité et de
la quantité de liquide qu'il contient.
3° — Dans deux vases de même forme
et ayant une même surface de base ou de
fond, la capacité est proportionnelle à
la hauteur.
4 — Dans deux vases de même forme
et de même hauteur, la capacité est pro-
portionnelle à la surface du fond.
5 — Quand deux vases de même for-
me et de même surface de fond contien-
nent des quantités de liquide différentes
celles-ci sont proportionnelles à la hau-
teur du niveau qu'elles atteignent dans
cliaque vase,
6° — Quand, deux vases de même for-
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