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All' iuterao il sottomarino è munito di due riserve d' aria compressa e di tre casse a « bal- 

 last », la cui manovra deve produrre l' immersione e il ritorno alla superficie della nave. Una zavorra 

 in ghisa, di 680 chili si trova posta al disotto del sottomarino e deve servire a risalire rapida- 

 mente in caso di pericolo. Infine, un piombo di sonda di 20 chili, che può essere manovrato dal- 

 l' interno, serve a produrre dei leggeri cambiamenti verticali. Allorché il sottomarino s' immerge 

 ed arriva al fondo può darsi ohe la pressione sul fondo del mare sia quasi nulla. Esso può allora 

 girare sopra un « galet » posto ad una delle sue estremità, lo spostamento del sottomarino essendo 

 prodotto dall'azione dei due remi sottomarini i quali si manovrano dall' interno. 



Le manovre sono facilitate dalla illuminazione elettrica. Di più, un grande « hublot », situato 

 al disopra dell' uscita della forca, permette di vedere dall' interno tutta la superficie del settore 

 battuto dalla forca. 



Un filo telefonico ed un portavoce adattato alla chiglia del sottomarino, permettono la comu- 

 nicazione costante tra questo ed il battello di scorta. 



11 sottomarino è stato immerso in rada di Tolone, ad una profondità di 100 metri per provarne 

 la resistenza, ed è stata constatata la completa solidità della « coque » e 1' eccellente stato di 

 tutti eli utensili di bordo. 



INVENZIONI E SCOPERTE 



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La visione a distanzai — Uno dei processi ohe investigano afi'annosamente gli elettri- 

 cisti è la visione a distanza per mezzo della elettricità. 



Sappiamo che in virtii delle preziose qualità del selenio si può trasformare la impressione 

 ottica in corrente elettrica ohe essendo a sua volta reversibile può nel punto di destinazione ri- 

 solversi nuovamente in immagine ottica. 



M. I. A.rmengad ha presentato all' Associazione degli Ingegneri Civili di Francia notevoli 

 esperimenti con una disposizione particolare del suo apparecchio che contiene piccole cellule di 

 selenio messe in movimento nella maniera analoga delle pellicole cinematografiche, le cui im- 

 magini si combinano con la rapidità necessaria per produrre nella retina l'effetto di un'impres- 

 sione seguita senza interruzione. 



Utilizzazione dei raggi X per colorire le pietre preziose. — il prof. Bordas ha in- 

 viato una interessante comunicazione all'Accademia di Scienze di Parigi, notificando i notevoli 

 esperimenti che ha realizzato con i raggi X. 



Secondo il rammentato Professore sottomettendo all' azione dei raggi, emessi per un tubo di 

 Crookes, cristalli di corindone e altre pietre dure si ottengono resultati molto piìi sorprendenti 

 che all' azione del radio. In un breve tempo d' esposizione le pietre incolori o pallide si colo- 

 rano e tosto colorite acquistano colori molto piìi vivi. 



Non si conosce la ragione di questi fenomeni che sono stati comprovati in vari casi e in 

 condizioni ben differenti. 



Palloni esplodenti contro la grandine. — È dei signori De la Hault e Marga la tro- 

 vata di palloni, chiamiamoli così, grandinifughi. 



Si tratta di palloni-sonda, di forma speciale, destinati a portare un esplosivo in seno alle 

 nubi grandinose. I palloni hanno aspetto fusiforme; poiché sopra la sfera si eleva un cono acuto, 

 ciò che fa innalzare piìi rapidamente il pallone, sfidando il vento ed anche la pioggia. Il pallone, 

 della capacità di me. 2500, è in seta e, mediante otto lunghe cordicelle, porta sospesa, molto basso, 

 talora a 20 metri di distanza, la scarica di esplosivo, costituito da dinamite od altri esplosivi di 

 grande potenza, la cui accensione sarebbe provocata da un cordone di mina di lunghezza calcolata. 



