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 la macchina agisce, si formino fra i duo metalli delle innu- 

 merevoli scintillette. 



Infine, il risultato finale resta sostanzialmente lo stes- 

 so, se lo specchio metallico fa da elettrodo, anziché uel- 

 r aria, in un gas non contenente ossigeno, p. es., nel- 

 r idrogeno secco. In tal caso le scariche si possono far 

 durare lungo tempo, e si può giungere, nel caso in cui il 

 metallo faccia da elettrodo negativo, a privarlo affatto di 

 gas aderente nella sua parte centrale, senza che si abbia- 

 no a temere i fenomeni di ossidazione di cui si tratterà 

 fra poco. 



15. Se poi le scariche, nelle quali lo specchio metal- 

 lico (che deve poi essere esposto alle radiazioni) fa da 

 elettrodo, si fanno durare assai, e se il gas, nel quale si 

 formano, contiene ossigeno libero, p. es., è aria secca o 

 umida, prendono origine nuovi fenomeni. Prima di tutto 

 si riconosce che sul metallo (argento o rame) si è formato 

 un velo opalino o bruno, che facilmente potrebbe stac- 

 carsi col dito, specialmente nelle parti periferiche. Espo- 

 sto lo specchio metallico così preparato alle radiazioni ul- 

 traviolette, si ottiene un' immagine visibile direttamente 

 senza che occorra alitare contro la superficie del metallo, 

 giacché ovunque le radiazioni lo colpirono, non vedesi il 

 velo polverulento dianzi descritto. Ciò richiede però una 

 sufficiente durata d'azione, sia della scarica, sia dell' illu- 

 minazione. Se il velo è scarso o appena formato, l' imma- 

 gine apparisce solo alitando contro lo specchio metallico, 

 ma dissipato l' appannamento prodotto dall'alito, l' imma- 

 gine resta permanentemente visibile. Se poi prima d'espor- 

 re alla luce la lastra, si leva il velo dalla sua superficie, si 

 ottiene solo l' immagine visibile coli' alitazione, precisa- 

 mente come se il velo non si fosse formato. 



Diverse prove mi hanno convinto che non è un' azio- 

 ne meccanica la causa dello sparire del velo. D' altronde 



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