Soient un corpscule A de sensibilité $`\alpha_A`$ et un corpscule B de sensibilité
$`\alpha_B`$ à une interaction I.
Nous considérons ici le cas où les sensibilités $`\alpha_A`$ et $`\alpha_B`$ sont stationnaires.
Nous considérons ici le cas où les sensibilités $`\alpha_A`$ et $`\alpha_B`$ sont stationnaires.
_Exemples :_
_\-le corpuscule est un électron et $`\alpha`$ est sa charge électrique $`q`$ ou sa masse grave $`m_{grave}`$,_
_$`\alpha`$ est stationnaire._
_\- le corpuscule est une planète et $`\alpha`$ est sa masse grave $`m_{grave}`$,_
_$`\alpha`$ est stationnaire.)_
_\- le corpuscule est un électron et $`\alpha`$ est sa charge électrique $`q`$ ou sa masse grave_ $`m_{grave}`$,
$`\alpha`$ _est stationnaire._
_\- le corpuscule est une planète et $`\alpha`$ est sa masse grave_ $`m_{grave}`$,
$`\alpha`$_ est stationnaire._
_Contre-exemples :_
_\-le corpuscule est une particule radioactive qui émet des particules alpha (noyau d'hélium), et $`\alpha`$ est sa charge électrique $`q`$ ou sa masse grave $`m_{grave}`$,
_elle est non stationnaire.)_
_\- le corpuscule est une particule radioactive qui émet des particules alpha (noyau d'hélium),_
_et $`\alpha`$ est sa charge électrique $`q`$ ou sa masse grave_ $`m_{grave}`$,
$`\alpha`$_ est non stationnaire._
_\-le corpuscule est une fusée avec ses moteurs allumés, et $`\alpha`$ est sa masse grave_ $`m_{grave}`$ _de combustible,_
_elle est non stationnaire.)_
$`\alpha`$ _est non stationnaire._
Chacun des deux corpscules subit une accélération due à l'interaction I.
L'expérience montre que si l'on remplace B par un corpscule C de même sensibilité stationnaire $`\alpha_C=\alpha_B`$