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mente invariato. È sempre preferibile però tenere un'alta rarefazione intorno 

 al filamento, perchè la temperatura di questo non varii continuamente, pel 

 riscaldamento del gas, e non riesca con ciò difficile mantenere l'equilibrio nel 

 ponte. 



Il coefficiente m della esponenziale, a parità della corrente e quindi 

 della temperatura del filamento, è pure influenzato dal fatto che la stessa 



variazione relativa di resistenza r , . — - — si produca con una forte o 



R + ( r o + f) « 



con una debole resistenza zavorra R; ma si modifica in corrispondenza 

 anche P , poiché risulta anche diverso il rapporto — - , e il valore che si 



dv 



calcola per c : ^ resta, come dev'essere, invariato. Così il primo fotogramma, 



ottenuto con una resistenza R molto elevata e 52 volt in circuito, fu ripe- 

 tuto con resistenza R piccolissima e una forza e. m. di circa 4 volt, in modo 

 che la corrente avesse lo stesso valore di 29,5 milliampere. Il coefficiente m 

 si mutò da 0,57 in 0,77, ma aumentò P nello stesso rapporto, e si ebbe 

 per la capacità lo stesso valore. Ciò è utile a tener presente perchè non si 

 creda che la rapidità della esponenziale sia determinata solo dalla tempe- 

 ratura iniziale del filo. 



In una prossima Nota comunicherò i risultati numerici ottenuti con un 

 filamento di platino, e la deduzione delle sue caratteristiche termo e calo- 

 ritnetriche fino alla temperatura di 1600°. 



Fisica. — Calorimetro ad anetolo. Nota del dott. Ugo Grassi, 

 presentata dal Socio A. Ròiti. 



Fisica. — Sulla birifragenza della sostanza corticale dei peli 

 animali. Nota I di A. Pochettino, presentata dal Socio P. Bla- 



SERNA. 



Geologia. — Sulla indipendenza delle acque sotterranee del- 

 l'' Etna dalle precipitazioni atmosferiche. Nota di G. Ponte, pre- 

 sentata dal Corrispondente G. Di Stefano. 



Queste Note saranno pubblicate nel prossimo fascicolo. 



