58
LYON—ELISA‘I‘ION
,
—
t°
où tc et ya sont des grandeurs caractéristiques
y
%
k
TS _ TR
f (8 T)
’
=
'
_
-=
'
dt
[9
En posant :
et :
_
_
;
1
Ï 8"Ï
‘
F i :
—'
'
dî
=
()
On obtient :
1 A/Î
—
—
=
_
__
.
.
.
F 1
10
-‘n
2
,
kp
dt. qs
O
[ ]
L’expérience a montré que F (É) était une quantité approximativement constante en
fonction du temps 1, 2.
°}
F (I) = 125
tc
:
15
ya = 32 cm
F (t) peut être normalisé à l’unité, dans ce cas on a :
F @ = 1
_‘ϑΑÎ
tc
=
15,265 s
»
'
yo
=
1
En remplaçant ces valeurs dans l’équati0n [10], on obtient :
,
…
_
[111
' 7
k9
.
.
._
-
En remplaçant qs par"sa Valeur dans ‘1.Ï'éQuation
-@n£‘db<æm
_
,
‘
1 JÎ
'
f: ;
(TS—TR)
‘
_
,
-
_
.
.
=
__
__
.
.
k
__
_
F t
12
On Ôbtient :
_
_
‘
‘Î
“
“
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fonction du temps 1, 2.
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tc
:
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ya = 32 cm
F (t) peut être normalisé à l’unité, dans ce cas on a :
F @ = 1
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En remplaçant ces valeurs dans l’équati0n [10], on obtient :
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