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tendo, che coll'aumento della detta distanza si mettono a contribuzione ioni 

 in maggior numero per alimentare la corrente (*). 



d) Le coppie di quadranti di un elettrometro E (fig. 3), il cui ago 

 è mantenuto ad un potenziale costante, comunicano separatamente coi dischi 

 metallici paralleli A, B, fra i quali e ad eguale distanza trovasi un terzo 

 disco C caricato dal polo isolato d'una pila. L'aria fra i dischi è ionizzata 

 dalle radiazioni d'un corpo radioattivo. Se si sposta C verso uno dei dischi 

 estremi si ha una deviazione di tal senso da indicare, che il passaggio del- 



l'elettricità fra C ed il disco da cui C venne allontanato è più abbondante 

 di quello fra C ed il disco a cui venne avvicinato ( 2 ). Benché non ne abbia 

 fatto la prova, non dubito che questa esperienza riescirebbe anche adope- 

 rando i raggi X al posto del corpo radioattivo, come riescirebbe la c) fa- 

 cendo il cambiamento inverso. 



e) Se si ripetono le esperienze a) e b) mentre agisce un intenso 

 campo magnetico diretto perpendicolarmente alle linee di forza elettriche, 

 l'andamento anomalo dei fenomeni si attenua o sparisce, e cioè, per esempio 

 nel caso della fig. 2, la corrente cresce regolarmente al diminuire della 

 distanza fra gli elettrodi ( 3 ). 



Come si è visto, del fenomeno a) si è data una spiegazione, ed un'altra 

 assai simile si è data pel fenomeno c), che forse vale anche per quello d), il 

 quale in sostanza sembra differire dal e) solo pel modo in cui l'aria viene 

 ionizzata. Ma resta a discutere la causa probabile di b) ed e). 



Del fenomeno b) si può dare una spiegazione simile a quella che si dà 

 pel fenomeno a) ; si può ammettere cioè, che quando è scarso il numero delle 

 molecole gassose comprese fra i due elettrodi, sia per essere questi molto 



0) J. J. Tomson, Conduction of Electricity, ecc., pag. 13. 

 ( a ) Bend. della E. Acc. dei Lincei, t. XII, pag. 237 (1904). 

 ( 3 ) Meni, della E, Acc. di Bologna, 13 nov. 1892. 



A 



B 



Fig. 3. 



