Excitation électrique

Définition et enjeux

Hyacinthe Guilleminot Électricité médicale (2e éd.) (1907)

« Quand pour produire la « réponse minima, on porte une excitation électrique sur « un nerf ou un muscle, cette excitation doit mettre en « jeu une quantité d'électricité constante plus une quantité « proportionnelle à la durée de la décharge. »
Tout se passe, ajoute M. Weiss, « comme s'il fallait pour exciter un nerf une quantité constante d'électricité, mais qu'il faille en plus, pendant toute l'opération, combattre sans cesse un processus de retour à l'état premier, à l'aide d'une autre quantité d'électricité proportionnelle à la durée de l'action ».
Source : Gallica

Raphaël Dubois Leçons de physiologie expérimentale (1900)

Quand on veut changer le sens du courant, soit continu, soit induit, on intercale sur le circuit un commutateur analogue à ceux dont se servent les physiciens.
Quand on fait usage de courants continus, l'excitation ne se produit qu'à l'ouverture et à la fermeture.
Pendant tout le temps que passe le courant continu, il ne se produit donc aucun effet, sauf cependant des
phénomènes électrotoniques dont il sera question plus tgtrd : c'est donc la variation de l'état électrique du nerf qui produit son excitation.
Source : Gallica

Portrait de Henry Crosnier de Varigny Henry Crosnier de Varigny Nouveaux éléments de physiologie (1900)

De quelque excitant que l'on se serve, chacun peut constater qu'il ne suffit point d'une intensité quelconque pour obtenir une réaction. Il y a des excitations trop faibles pour exciter la contraction, il y a des excitations suffisantes; il en est aussi d'excessives. Aussi convient-il dans toute étude de l'excitabilité de bien savoir graduer les excitations, et en particulier de savoir trouver le seuil de l'excitation, c'est-à-dire l'intensité minima requise pour obtenir une réaction définie. On agit d'abord avec un courant électrique — puisque c'est de l'électricité que
Source : Gallica

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