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fi NATUKE DE l/ÉLECTRICITÉ.
1’étherde.B; les deux derniers expriment par contre lo
méme effet sur Tether qui se trouverail h la place main-
tenant occupée par B, si Ton éloignait B. Or, en prenant
la somme algébrique des deux premiers cas, et en en re-
tranchant la somme des deux derniers, on obtient, en
conformité du principe d’Archiméde, 1’expression du
mouvement créé chez B. Cela devient évident par les ap-
plications que nous allons immédiatement en faire.
2. Les allractions et les répulsions électroslatiques.—
Nous admettons qu’un corps soi-disant chargé d’électri-
cité positive, conlient plus d’éther qu’ä l’état normal, et
que la quantité délher d’un corps électronégatif est
moindre que lorsque l’élat électrique est normal. On
pourrait peut-étre admettre le contraire, mais plusieurs
phénoménes électriques semblent indiquer que Thypo-
thése précitée est la vraie.
Nommant a la quantité d’éther que les corps A et B
contiennent ä Télat normal, nous considérerons en pre-
mier lieu le cas oii tons deux sont positils, et oii A pos-
séde 1’excés b et B l’excés Si la distance entre ces
deux corps est r, et qu’elle soit suffisamment grande par
rapport au volume de ces corps, la répulsion directe qui
existe entre eux, peut étre exprimée par
ra
L’action sur B de tout le milieu environnanl, å Tex-
ception de 1’espace occupé par A, possöde évidemment
une résultante égale ä la répulsion qui a lieu entre B et
1’élher de l’espace occupé par A, et présentant une direc-
tion opposée ä cette répulsion. Le fait est évident : car,
si l’on éloignait A, la résultante de la répulsion opérée
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