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339
table des matières.

Pages.
34. 
La force électrodynamique. Loi de Biot et Savart. Loi de l’induction 
 83
35. 
Retour sur l’effet Doppler et sur l’aberration de la lumière 
 87
36. 
Pression de la lumière sur un réflecteur intégral 
 91
37. 
Relativité de l’énergie rayonnante 
 92
38. 
Transformation des équations de Maxwell-Lorentz dans le cas d’un courant de convection. Invariance de la charge électrique 
 93
39. 
Champ électromagnétique d’une charge en mouvement. Formule de Laplace 
 95
DYNAMIQUE DE LA RELATIVITÉ.
40. 
La masse est fonction de la vitesse 
 98
41. 
Le vecteur impulsion et la masse maupertuisienne 
 100
42. 
L’inertie de l’énergie 
 102
  
1o Masse de l’énergie rayonnante 
 104
  
2o Un corps qui rayonne éprouve une perte de masse égale à la masse de l’énergie rayonnée  
  
3o L’énergie potentielle totale d’un électron est égale à sa masse au repos multipliée par  
 106
  
4o Généralisation 
 108
43. 
Quelques conséquences de l’inertie de l’énergie 
 109
44. 
La matière réservoir d’énergie 
 111
45. 
Le principe de la conservation de la masse se confond avec le principe de la conservation de l’énergie 
 112
46. 
Quadrivecteurs d’Espace-Temps à vitesse généralisée ; quadrivecteur accélération ; force de Minkowski ; impulsion d’Univers 
 112
47. 
La conservation de l’impulsion d’Univers (P. Langevin) 
 116
VÉRIFICATIONS EXPÉRIMENTALES.
48. 
Les vitesses des corpuscules β 
 118
49. 
Vérification de la loi   
50. 
La structure des raies de l’hydrogène et des spectres de rayons X 
 120
51. 
Retour sur l’expérience de Michelson 
 121
DEUXIÈME PARTIE.
La relativité généralisée. Gravitation et électricité.
LE CHAMP DE GRAVITATION.
52. 
Conditions d’application du principe de relativité restreint 
 123
53. 
La pesanteur de l’énergie 
 125
54. 
La généralisation du principe de relativité 
 126