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molecola d'acqua del composto formatosi in una prima fase. Ma se ancora 

 non si conosce tale complesso allo stato libero, è interessante notare il 

 fatto che il potassio, bruciando all'aria, fornisce l'ossido K 2 4 , al quale 

 W. Traube, in base ad una serie di esperienze eseguite con la valentia che 

 distingue questo chimico, ha assegnato la struttura 



(KO-OK) (0 = 0) 



che corrisponde al sale di potassio di tale complesso. La sua forma è ana- 

 loga a quella dei chinidroni; questi ultimi, come è noto, si possono scin- 

 dere facilmente nei loro componenti 



(HO • C 6 H 4 • OH) (0 = C 6 H t = 0) = HO • C 6 H 4 • OH + = C 6 H 4 = , 



nello stesso modo che il sale studiato da Traube, per azione degli acidi, 

 fornisce esattamente una molecola di acqua ossigenata ed una di ossigeno, 



(HO OH) (0 = 0) = HO • OH + = , 



che perciò corrispondono rispettivamente all'idrochinone ed al chinone. La 

 analogia si può, dunque, estendere anche nel caso di tali composti che a 

 prima vista si presentano così disparati fra di loro. 



Geometria. — Sui complessi covarianti di tre complessi li- 

 neari a due a due in involuzione. Nota III del Corrispondente 

 Luigi Berzolari. 



10. Per la regola di cui già abbiamo fatto uso, le rette singolari di 

 si ottengono associando alla (11) un'altra equazione, cui può darsi la forma 



^31^24 [(^is — PsO 4 — (/>3, — v\aY~\ 



— Uht—Psi) 2 [4 pi pi — (pi, —phYj = . 



Dalle due equazioni si trae 



P31 p t 4 (Piì — 'Pu) 4 =0 , 



perciò la congruenza delle rette singolari di si scompone nelle tre rap- 

 presentate dalle coppie di equazioni 



Pn — , pn = ; 



P12 — jt?34 = , p 3i -\-p u = ; 



Plì— P34=0 , ^3,-/^4 = 0, 



ognuna contata otto volte. Ma. per le (5), queste non sono che le congruenze 

 lineari aventi per direttrici d[ , d t d' 2 , d 3 d' 3 , e dal n. precedente, come 

 pure dalla stessa (1 1'), risulta che ogni loro retta è anzi doppia per il 

 complesso. Dunque : 



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