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truniento para que dichos objetos comenzasen á resaltar en 

 planos diferentes ó á adquirir relieve. 



Vimos anteriormente que, con el fin de efectuar ciertas ex- 

 periencias, hablamos colocado en el objetivo de la ecuatorial 

 de Merz varios diafragmas provistos, respectivamente, de 

 agujeros de 8 y 3 centímetros de diámetro. Las fórmulas (7) 

 aplicadas á estos casos, darán: 



a = 40 mm. cp = 2J14 mm. X = 8.739 metros, 

 a =15 * cp = 7,238 > X= 3.277 » 



Luego, si la interpretación dada á esas fórmulas es verda- 

 dadera, el diafragma de 3 cm. no permitiría separar las ondu- 

 laciones producidas á más de tres kilómetros de distancia, 

 hasta en anteojos de dimensiones tan grandes como las de la 

 ecuatorial de Merz perteneciente al Observatorio de Madrid. 

 Más allá, todos los movimientos parecerían como enmaraña- 

 dos unos con otros, cualquiera que fuese la posición del 

 ocular. Este efecto debe aumentar en los instrumentos más 

 pequeños, tales como los escintilómetros (*) que se emplean 

 generalmente para la observación de los fenómenos del cen- 

 telleo. Además, dichos instrumentos, por sus cortas dimen- 

 siones, no permiten grande amplificación de las imágenes, 

 de manera que los objetos muy lejanos difícilmente pueden 

 llegar á verse con suficiente claridad. 



En la revista The Observatory {yo\, XII, p. 194) se lee que 

 el Dr. Pernter, de Viena, queriendo cerciorarse de si el cen- 

 telleo de las estrellas en realidad se originaba en las capas 

 inferiores del aire, conforme generalmente se creía, observó 

 una vez el centelleo aparente de Sirio, con un escintilómetro 

 de Exner, al pie y en la cumbre del Sonnblick (á 3.100 me- 

 tros de altitud), y halló que el centelleo era más débil al pie 

 que en la cumbre de dicha montaña; de lo cual dedujo que 



(*) Del verI?o latino sQintiltare^ centellear. 



