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La composizione delle tre soluzioni è dunque di 12,69 gr. 

 di potassa, 'lii.!»-! «li alcool, 29,78 di acqua per la prima (S,); 

 7,625 gr. 45,16 e 32,66 per la seconda (X z )- 3,192 18,92 

 e 73,22 rispettivamente di potassa, alcool ed acqua per la terza 

 (S 3 ). Nella qui annessa tabella si hanno il numero di molecole 

 e la densità a L3°,5, la conducibilità a ( >". r<l i coefficienti a. 

 e |3 . Le densità di queste soluzioni come anche quella di solu- 

 zione di saggio nell'alcool assoluto furono determinate più d'un 

 mese dopo la determinazione della resistenza: 



S, 

 S 9 

 8, 



0,0393 

 0,0408 

 0,0066 



8 



0,(100288 

 o,O00217 

 0,0000125 



Vedesi che l'aggiunta dell'acqua aumenta sempre la condu- 

 cibilità, che rimane però sempre molto inferiore a quella delle 

 soluzioni nell'acqua. Naturalmente aumentando la quantità d'acqua, 

 la conducibilità dovrà raggiungere un massimo per il facilitato 

 movimento degli ioni e quindi decrescere a causa della sempre 

 crescente rarità di essi ioni per mezzo dei quali si effettua il 

 passaggio della corrente. 



Lo studio delle soluzioni di un solo corpo non può natural- 

 mente offrire molto campo a raffronti. Sarebbe interessante di 

 studiare, sia le soluzioni alcooliche di altri sali, sia le soluzioni 

 di uno stesso sale in vari solventi aventi una qualche relazione 

 nella composizione della molecola, nel suo volume, ecc. come sa- 

 rebbero i vari alcool d'una serie organica, sia anche di studiare 

 le soluzioni in uno stesso solvente di vari sali aventi pure una 

 relazione nella composizione, volume, peso della molecola, e tali 

 argomenti saranno forse oggetto di uno studio speciale. 



Non è improbabile che dalla conoscenza della diffusione e 

 della resistenza elettrica delle soluzioni saline si possa giungere 

 ad avere sulla costituzione dei liquidi nozioni un po' più precise 

 di quelle, che si hanno al dì d'oggi. 



