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Se il valore di e si sceglie ancora più grande, il campo di variabilità di 



r~ diventa più ristretto e si sposta sempre verso valori minori. 



Dunque quando si voglia avere una piccola sensibilità si deve adoperare 

 l'apparecchio in queste condizioni. 



Infine per avere un'idea della capacità elettrica dello strumento in condi- 

 zioni di media sensibilità basta conoscere che quando -~. corrispondeva a 29 



divisioni della scala per un volt (cioè in cifra tonda 0°. 15' per volt) la disper- 



3 5 



sione osservata era 3,5 divisioni cioè ^- volt al minuto; indicando quindi con 



C la capacità incognita, in nnità elettrostatiche, l'intensità della corrente di 

 dispersione nelle medesime unità viene data da: 



. _ j^5_^C J^ 



1 — 29X300 " 60 



Sapendosi che nell'aria ambiente si trovano presenti circa 15 joni per 

 era 3 , (valore medio che risulta da numerose misure, p. es. quelle di Wilson) 



che il volume di aria sottoposta al campo era all'incirca di 1000 era 3 , e che 



—io 

 la carica di un ione è 3,4 X 10 si pnò porre : 



i = 15. 3, 4. 10 X 1000 - 



29. 300. 60 



da cui si ricava 



C — 0,78 

 Questo risultato dimostra che la capacità dello strumento, rimane sempre^ 

 dello stesso ordine di grandezza di quella degli apparecchi analoghi. 



Eiassumendo: L'apparecchio descritto può abbracciare nella scala dei poten- 

 ziali un campo molto più ampio di quello abbracciato dagli apparecchi ana- 

 loghi, attualmente usati. 



La sua sensibililà, sotto un dato valore di V, può anche farsi variare 

 dentro un largo intervallo, e può raggiungere valori così grandi, come quelli 

 raggiunti nell'elettroscopio di Wilson o nei buoni elettrometri. 



Esso, infine, è di facile uso, e permette la lettura comoda e precisa coi 

 metodi comuni di Poggendorff e Kehvin. 



3 settembre 1912 



