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mancavano di sgelarsi a — i^jS; o — 2° quantunque vi fosse 

 il velame leggeio iV ossido. 



In tali casi di mancato disgelo i briccioli di neve con- 

 traevano una lotte adesione alla superficie, talché non si di- 

 staccavano neppure percuotendo i dischi sopra un corpo duro; 

 e questo ora ciretto di parziale disgelo al contatto susseguito 

 da congelazione, come di sopra si è veduto succedere. 



Togliendo al contrario dai metalli il leggeio stato d'ossido 

 comunque invisibile , e rinnovando la superficie , tosto dive- 

 nivano atti a fondere prontamente anche a — 2°, 5 quei bric- 

 cioli di neve che prima sussist(;vaiio gelati completamente 

 anche a 0°. 



4. Da tutto questo è ben chiaro fin d' ora che lo sviluppo 

 di calore fondente dei metalli sulla neve a temperature infe- 

 riori allo zero era acconqiagnato da chimica azione delle mi- 

 nime parti di questa sopra quelli. 



E siccome la fusione avveniva più pronta e a tempera- 

 ture più basse secondo eh' eran minori le molecole, ne lo 

 stesso velame d'ossido la impediva riguardo alle molecole 

 estremamente piccole ; ne segue che la loro azione chimica 

 t'ìa pili energica a misuia eh' eian minori. 



La maggiore azione secondo la tenuità della materia mi 

 ha indicato inoltre lo sviluppo di quella forza o calorico na- 

 tivo di cui trattano i miei principi di meccanica molecolare, 

 e come dirò in seguito. 



Si vedrà qui sotto come dalla stessa azione delle suddette 

 molecole sui metalli si sviluppasse anche la elettricità. 



Ma prima è da vedeisi cosa avvenisse, e quando io spar- 

 |)agliava le molecole di neve a temperature inferiori alle suin- 

 dicate sui dischi metallici e non metallici: e (juando usava 

 masse maggiori a temperature superioii. 



5. Colie regole suindicate ( n.° 2) di raffreddare nella 

 neve gli strumenti che adoprava a polverizzarla ed a spargerla 

 diradata sui dischi, e di lasciar questi raffreddarsi come l'aria 

 in apei ta ciuipagna, ho fatti i seguenti esperimenti. 



