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16 NATURE DE L,’ÉLECTRICJTÉ.
contre m s’éloigne de m‘ avec la méme vitesse constante k,
en parcourant pendant le temps At, la distance?/—x’—Ar
(fig. 2), la répulsion, au moment ou m arrive en y, doit
étre supérieure ä celle qui correspond ä la distance r, vu
Fig. 2. que la répulsion ne peut pas
i T, étre diminuée avec la vi-
F r tesse correspondånt ä l’aug-
mentation de la distance. On peut donc exprimer dans ce
wiiii’
cas la répulsion par –-■ ■ - F (h), ou F (h) est plus grand
que 1. Si dans le premier cas, ou la distance entre les molé-
cules est diminuée, la vitesse est considérée comine néga-
tive, elle doit étre positive dans le second. Relativement h
la nature des fonctions f(h) et F (h), on ne sait d’avanee
rien autre, sinon que la premiére doit étre plus petite et
la seconde plus grande que 1, et que toules deux se rap-
prochenl de 1 quand h diminue. Mais comme les causes
qui retardent ou accélörent le développement de la ré-
pulsion lors du rapprochement doivent avoir le méme
effet sur sa disparition lors de Téloignement, il est pro-
bable que les formes des deux fonctions soni égales, ou
que le développement de la répulsion suit la méme loi
que sa disparition, et que loutes deux peuvenl étre ex-
primées par la méme fonction de la vitesse si l’on prend
garde k ce que cette derniére soit négative dans un
cas et positive dans 1’autre. Nous avons ainsi, pour la
répulsion entre deux molécules d’éther, 1’expression
mm’
rs ’ * (—h), si ces molécules se rapprochent l’une de
1’autre avec une vitesse constante h, et 1’expression
mm!
-p~ r (+«)> si la distance augmente entre elles, la fonction
Fétant de telle nature qu’elle devient égale ä 1’unité pour
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