Pat51 a écrit :Mais a mi-course c'est quoi qui rend la poignée creuse ?
Comparativement avec une poignée avec une seule résistance
Ou alors je n'ai rien compris

Je vais procédé autrement que firebird73.
Dessin c'est plus rapide... 
On suppose R = 40 ohms
A la 1° spire il y a donc 40 ohms dans le circuit :

Appuyons sur le curseur jusqu'à la moitié du bobinage de la résistance il ne reste plus que R' = 40/2 = 20 ohms

On ajoute une résistance en parallèle au hasard disons 10 ohms par exemple.
A la 1° spire le calcul est simple W = (R x R1)/(R + R1)
W = (40 x 10)/(40+10) = 400/50 = 8 ohms.
Jusque là tout va bien.

Comme plus haut arriver à la moitié des pires on s'attend à trouver la moitié de 8 donc 4 ohms.
Seulement voilà le problème c'est que plus le curseur avance plus la résistance en amont (R) diminue mais plus celle en aval augmente puisque la valeur en arrière du curseur (R'') s'additionne à R1.
Tu vas voir, s'est édifiant...

Donc en position central de R :
R' = 20
R'' = 20
W = R' x (R1 + R'')/R' + (R1 + R'')
W = 20 x (10 + 20)/20 + (10 + 20) = 600/50 = 12 ohms
Etonnant non ? En position centrale la valeur de la résistance globale est plus élevée qu'à la 1° spire 
Aller, poussons encore un peu, on va reprendre le calcul sur les positions intermédiaires 1/4 et 3/4 et le résultat n'est pas meilleur :
1° quart :
R' = 30
R'' = 10
W = R' x (R1 + R'')/R' + (R1 + R'')
W = 30 x (10 + 10)/30 + (10 + 10) = 600/50 = 12 ohms
On passe donc de 8 à 12 (???) entre la 1° spire et le 1° quart puis du 1° quart à la moitié de 12....à 12 !!!!
3° quart :
R' = 10
R'' = 30
W = R' x (R1 + R'')/R' + (R1 + R'')
W = 10 x (10 + 30)/10 + (10 + 30) = 400/50 = 8 ohms
Donc de la moitié jusqu'au 3° quart de 12 à 8 ohms...
Et pour finir du 3° quart jusqu'au maxi de 8 ohms à zéro...
Faut donc pas s'étonner qu'elle soit creuse... 