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può avere però bisogno di ricorrere alla forinola completa ; e questo è il caso 

 nella presente ricerca. 



Alla variazione & della temperatura del filamento corrisponde una cor- 

 rente nel galvanometro data da 



/ — T p-mt 



dove I g denota il valore finale quando il filo ha raggiunto la nuova tempe- 

 ratura 0 e la nuova resistenza r 0 -\- Jr 0 . Basterà quindi registrare i g con 

 un galvanometro conveniente per dedurre dal diagramma il coefficiente m . 

 Si ha d'altra parte dalla (1) 



P 



a m ' 



Ma P si deduce facilmente oltre che dalla forinola (3) anche dalla equa- 

 zione (2) valida fino al raggiungimento asintotico della temperatura finale 0, 

 nel qual caso 



W JR 



E poiché 



sostituendo si avrà 

 e quindi 



F& 2 a R + (/'+r.)«- 

 Jr a = r 0 a& 



p = 2W — .é* 



R + (/+r,)a r 0 



£ _ W JR Jr± 



a~ mB,-\-(r 0 -\-f)a'r Q ' 



Il valore di Jr 0 si misura facilmente cercando le nuove condizioni di 

 equilibrio del ponte, in modo però da non modificare l' intensità della cor- 



dv 



rente che traversa il filamento; è facile perciò calcolare c/a o anche c:-^ 



(X X 



essendo 



1_ dr 0 



Si ottiene così, dappoiché 



W = i 2 r 0 , 



(4) . dr 0 2i 2 JR ,^To 



U dT m R + (/+r 0 )« : r 0 ' 



La misura meno consueta è solo quella di m. Mi son servito per 

 questo d' un galvanometro a fibra costruito dalla Cambridge Instrument Co., 



