.
‘
montée, le
champ électrique
est appliqué;
lors d’une
Par exemple : q2—q1
=
(6nna)/E - (v2—v1).
descente,
il est
coupe. A chaque
f01s, la gouttelette
Dans cette relation, 11 est connu, l’expérience
atteint tres
vrte —
en
une fraction
de seconde —— sa
-
Vitesse limite. En écrivant que
la résultante des forces
lette, est déterminé par la relation :
'
appliquées est alors nulle, en
ue les valeurs
-
_
q
6m7avo = %na’(p—po)g
absolues des charges de la goutte . q1, q2, …, qi, ..., q,,
sont des multiples entiers d’une charge élémentaire e.
dont le second membre représente le PÔÏdS apparent
de la goutte compte tenu de la poussée d’ARCHIMÈDE;
Calcul des charges d’une gouttelette
p et po sont respectivement les masses volumiques de
_
_
_
l’huile et de l’air.
101 de STQKES
établit que la force de VISCOSIÎC
Aucune charge plus petite n’a été trouvée jusqu’à
freine le mouvement de chaque gouttelette est 68316
présent. e est identiée à la valeur absolue de la charge
a 67mav.
.
_
de l’électron qui est négative :
.
a est le rayon d’une goutteletté sphérique par
‘
>
_
—19
suite de la tension supercielle;
e
_
1’602 X …
COUI0mbS'
n est le coeicient de viscosité de l’air;
.
,
.
_
,
Il est remarquable que cette quant1te subm1crov
la Vitesse de la goutte.
.
.
.
.
.
,
.
_
scop1que s01t atteinte a partir de quant1tes macroscopiOn désignera par E le champ électrique et P le
ques à n0Μ échelle (quelques secondes, quelques millipoids de la goutte.
_
mètres, quelques volts).
Voir gure 2.5.
Connaissant e/m et e, il est aisé de calculer'la
’
-
.
‘
masse me :
_
Tableau 2.1
'
,
_
'
_‘
_
.
=
9,108x10“31kg
Mouvement Descente
Premzere
Deuxieme
.
de la
montée
montée
_
gouttelette
_
1.4
LES DEUX ÊLECTRICITÉS
’
,
Forces
Force de
Force
Force
DE L’ATOME'
ascendantes viscosité
électrique
électrique
:
6nnavo
:
611 E
:
q2 E
a)
Expérience de GOLDSTEIN
_
'
_
_
Si la cathode d’un tube à décharge est perforée,
Forces
Pords P
P01ds P
Pords P
des particules positives la traversent. D’abord dénom—
descenforce de
force de
'
mées rayons canaux, ces particules sont, en fait, des
'
,
dantes
VISCOSIŒ
VISCOSIŒ
ions dont la masse varie avec la nature du gaz contenu
=
67T77001
=
6nnav2
dans le tube.
_
'
Figure 2.6
__
_
'
.
'
À la descente, on écrira : 6nnava : P
_
'
écran uorescent
,
'
À la montée : qlE = P‘+67_tnav1
-
anode
carhude
:
|
'
_
Q2E = P+6nnav2
:
_
_
q3E = P+6nnav3
_
__
__
=
_
—’
\\l///
........................
[. ®—>@—>Ê—’@ _:,®\=
_q,—E = P+6nnavi
’
"\
‘
On
peut dresær un tableau des diérences
……
9
,
q2—q1, q3
et
en
déduire les valeurs de
Expérience de GOLDSTEIN
Q3>
-
-'
'
'
".
‘
montée, le
champ électrique
est appliqué;
lors d’une
Par exemple : q2—q1
=
(6nna)/E - (v2—v1).
descente,
il est
coupe. A chaque
f01s, la gouttelette
Dans cette relation, 11 est connu, l’expérience
atteint tres
vrte —
en
une fraction
de seconde —— sa
-
Vitesse limite. En écrivant que
la résultante des forces
lette, est déterminé par la relation :
'
appliquées est alors nulle, en
ue les valeurs
-
_
q
6m7avo = %na’(p—po)g
absolues des charges de la goutte . q1, q2, …, qi, ..., q,,
sont des multiples entiers d’une charge élémentaire e.
dont le second membre représente le PÔÏdS apparent
de la goutte compte tenu de la poussée d’ARCHIMÈDE;
Calcul des charges d’une gouttelette
p et po sont respectivement les masses volumiques de
_
_
_
l’huile et de l’air.
101 de STQKES
établit que la force de VISCOSIÎC
Aucune charge plus petite n’a été trouvée jusqu’à
freine le mouvement de chaque gouttelette est 68316
présent. e est identiée à la valeur absolue de la charge
a 67mav.
.
_
de l’électron qui est négative :
.
a est le rayon d’une goutteletté sphérique par
‘
>
_
—19
suite de la tension supercielle;
e
_
1’602 X …
COUI0mbS'
n est le coeicient de viscosité de l’air;
.
,
.
_
,
Il est remarquable que cette quant1te subm1crov
la Vitesse de la goutte.
.
.
.
.
.
,
.
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scop1que s01t atteinte a partir de quant1tes macroscopiOn désignera par E le champ électrique et P le
ques à n0Μ échelle (quelques secondes, quelques millipoids de la goutte.
_
mètres, quelques volts).
Voir gure 2.5.
Connaissant e/m et e, il est aisé de calculer'la
’
-
.
‘
masse me :
_
Tableau 2.1
'
,
_
'
_‘
_
.
=
9,108x10“31kg
Mouvement Descente
Premzere
Deuxieme
.
de la
montée
montée
_
gouttelette
_
1.4
LES DEUX ÊLECTRICITÉS
’
,
Forces
Force de
Force
Force
DE L’ATOME'
ascendantes viscosité
électrique
électrique
:
6nnavo
:
611 E
:
q2 E
a)
Expérience de GOLDSTEIN
_
'
_
_
Si la cathode d’un tube à décharge est perforée,
Forces
Pords P
P01ds P
Pords P
des particules positives la traversent. D’abord dénom—
descenforce de
force de
'
mées rayons canaux, ces particules sont, en fait, des
'
,
dantes
VISCOSIŒ
VISCOSIŒ
ions dont la masse varie avec la nature du gaz contenu
=
67T77001
=
6nnav2
dans le tube.
_
'
Figure 2.6
__
_
'
.
'
À la descente, on écrira : 6nnava : P
_
'
écran uorescent
,
'
À la montée : qlE = P‘+67_tnav1
-
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carhude
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'
_
Q2E = P+6nnav2
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_
_
q3E = P+6nnav3
_
__
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_q,—E = P+6nnavi
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On
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……
9
,
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et
en
déduire les valeurs de
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