Ecole Université (1), Spano (2) |
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Fonction Electrisation par frottement. | |||
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Description Ces bâtons s’électrisent beaucoup. Le bâton de verre est dépoli dans la moitié de sa longueur, qui est de 30 cm. Le bâton métallique avec manche isolant sert à voir le comportement des isolants et des conducteurs. |
Ecole Spano |
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Fonction Isolement dans plusieurs expériences. | |||
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Description Le tabouret a un plan de bois. Les quatre pieds de verre sont fixés avec des anneaux de laiton. Avec ce modèle on peut électriser par frottement une personne qui se tient debout sur lui. La personne touchera avec un doigt la petit boule ou le plat de l’électroscope tandis que ses vêtements sont frottés à petits coups rapides avec une peau de chat. |
Ecole Spano |
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Fonction Utile dans plusieurs expériences d’électrostatique. | |||
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Description Il est formé par de très légers ballons de papier vélin. Le pied est en métal. La colonne est une baguette de verre verni, avec un raccord d’ébonite et une barre glissante. Le support a de grandes dimensions pour ne pas agir par induction sur les pendules électrisés et il est démontable. Les fils de suspension sont en soie et partent d’un anneau métallique, qui sert à transporter et accrocher les ballons au crochet terminal de la barre. |
Ecole Spano |
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Fonction Avec ces appareils est facile démontrer que la charge électrique se distribue sur la surface extérieure des métaux. |
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Description Avec ces appareils il est facile de démontrer que la charge électrique se distribue sur la surface extérieure des métaux. Une toile de laiton est munie sur les deux cotés de plusieurs bandes de papier vélin colorées de façon différente. La toile est soutenue par deux pieds isolants très lourds, de façon qu’elle conserve la forme qu’on lui donne, c’est à dire plate, concave et en forme de S. Avec une chaînette on connecte la toile avec le conducteur d’une machine électrostatique, et on observe que dans le premier cas (toile plate) les bandes de papier se soulèvent sur les deux c ôtés ; dans le deuxième cas elles se soulèvent seulement sur le c ôté extérieur (surface convexe); dans le troisième cas, sur le même c ôté la moitié des bandes se soulèvera et l’autre moitié restera abaissée. Dans le second cas, en changeant la courbature de la toile, les bandes abaissées se soulèveront et les bandes soulevées s’abaisseront. |
Ecole Castelvì(1), Spano (2) |
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Fonction Pour montrer que la charge sur la surface d’un conducteur n’exerce aucune action dans les points à l’intérieur. | |||
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Description La coiffe est formée d’une toile métallique cylindrique qui termine avec une calotte sphérique. Les expériences servent pour prouver qu’à l’intérieur de la coiffe il n’existe pas de phénomènes d’induction, ni de force électrique, ni de charges électriques. |
Ecole Spano |
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Fonction Pour montrer la distribution de la charge électrique dans les métaux. | |||
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Description Il est fait d’une sphère métallique fixée sur une colonne isolante qui s’élève d’un trépied. Après avoir chargé une petite sphère isolée et l’avoir introduite à l’intérieur de la sphère, on pourra vérifier que la charge portée sur la surface intérieure est passée totalement sur la surface extérieure. |
Ecole Université (1), Spano (2) |
(1) | ||
Fonction Pour montrer la distribution de la charge électrique dans les métaux. |
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Description Un récipient cylindrique métallique est posé sur une base isolante. Autour, à un angle de 120 degrés l’un de l’autre, sont placés trois pendules. De plus, un couvercle avec double paroi s’adapte au cylindre et supporte une sphère métallique isolée avec une baguette de matériel isolant glissant à friction sur l’axe du couvercle. En posant à l’intérieur du cylindre la sphère chargée, la surface extérieure se charge par l’induction pour laquelle les boules des pendules sont attirées. Si, ensuite, on met la sphère en contact avec la partie interne du cylindre on pourra constater que toute la charge est passée dans le cylindre. |
Ecole Spano |
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Fonction Pour montrer la distribution de la charge électrique dans les métaux. | |||
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Description L’appareil comprend une sphère métallique isolée et deux hémisphères creux avec poignées isolantes, qui couvrent exactement la sphère. Si les deux calottes sont détachées dans le même instant, la charge possédée par la sphère se transfère sur les deux calottes. |
Ecole Spano |
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Fonction Pour montrer la distribution des charges induites. | |||
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Description Le support isolant sur trépied porte une sphère isolée, un écran isolant de verre verni et un conducteur cylindrique isolé avec trois pendules en correspondance des deux extrémités et de la région centrale (neutre) du conducteur. Une charge positive sur la sphère provoque une charge induite dans la région inférieure du conducteur cylindrique et une charge positive dans la partie supérieure. En conséquence les deux pendules divergent aux extrémités et celui du milieu reste à sa place. La nature des charges induites peut être vérifiée en approchant un bâton d’ébonite et un bâton frottés aux extrémités des deux pendules successivement. Si au contraire on touche avec la main le conducteur cylindrique, alors il devient partie d’un grand conducteur qui comprend la personne et la terre. La partie plus proche de la sphère induisante sera donc le conducteur cylindrique et la main de l’opérateur et sur lui on aura la charge induite opposée à celle de la sphère. En effet, si on éloigne la main e dans le même temps on décharge la sphère, les trois pendules se soulèvent et tout le conducteur cylindrique présente une charge contraire à celle de la sphère. |
Ecole Castelvì (1), Spano (2) |
(1) | ||
Fonction Pour montrer la distribution des charges induites. | |||
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Description Il est formé d’un cylindre métallique sur un support isolant et de pendules aux deux extrémités. Il sert pour les expériences sur les charges induites et sur la densité électrique sur la surface d’un conducteur qui présente différentes courbatures. |
Ecole Castelvì |
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Fonction Pour montrer les attractions et les répulsions électriques. | |||
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Description Sur une base rectangulaire de bois sont placées deux tiges de matériel isolant aux extrémités desquelles se trouvent deux sonnettes. Un petit battant de métal pend d’une troisième tige placée entre les deux autres. Si on connecte les sonnettes aux pôles d’une machine électrostatique, le battant est attiré alternativement par les deux sonnettes. Si une des deux sonnettes est placée à terre et l’autre est chargée par contact l’oscillation diminue au fur et a mesure. Cela parce que la sonnette chargée perd graduellement sa charge électrique. |
Ecole Azuni |
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Fonction Pour montrer les attractions et les répulsions électriques. | |||
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Description Une sonnette est accrochée à une tige verticale. Deux autres sonnettes sont suspendues à coté de la première. Entre elles pendent deux boules métalliques. En connectant à terre la sonnette centrale et les sonnettes latérales à une machine électrostatique, les deux boules sont chargées par induction et attirées par ces dernières, puis repoussées vers la sonnette centrale parce qu’elles se chargent du même signe. Au contact avec la sonnette centrale elles se déchargent et le cycle se répète. |