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spostamento nell'immagine delle stelle, il quale però in condizioni anormali può di- 

 ventare sensibilissimo. 



Ma quando noi osserviamo durante il giorno le stelle o il sole a notevole altezza 

 sull'orizzonte, mancando la dispersione atmosferica, od essendo la medesima assai pic- 

 cola, le rifrazioni straordinarie, agendo simultaneamente su tutti i raggi dello spettro, 

 non possono dar luogo a cambiamento di colore o ad effetti cromatici, ma sempli- 

 cemente produrre dei moti oscillatori nelle immagini, i quali riescono spesso assai 

 sensibili per la grande eterogeneità e variabilità della massa atmosferica , special- 

 mente nelle ore di maggiore variazione di temperatura. In conclusione la scintilla- 

 zione cromatica delle stelle è prodotta dalla dispersione e da piccolissime rifrazioni 

 atmosferiche irregolari e straordinarie, mentre l' oscillazione del bordo solare e 

 delle stelle durante il giorno è prodotta da semplici, ma più sensibili rifrazioni 

 atmosferiche. 



I fenomeni o le apparenze , osservate collo spettroscopio negli spettri delle 

 stelle poco elevate sull'orizzonte , non dipendono dalla dispersione dei prismi dei 

 nostri strumenti, ma dalla dispersione atmosferica, e perciò essi non possono presen- 

 tarsi nelle osservazioni spettroscopiche del bordo solare fatte a notevoli altezze 

 sull'orizzonte, perchè allora è nulla o quasi nulla la dispersione atmosferica. 



Venendo ora a parlare della seconda combinazione spettroscopica del P. Secchi, 

 quella cioè del prisma a visione diretta posto avanti alla fessura dello spettroscopio, 

 farò primieramente notare, che questo prisma non solamente disperde l'immagine 

 del sole, trasformandola in tante immagini monocromatiche, quante sono le qualità di 

 raggi componenti la luce bianca o solare, ma di più produce necessariamente una 

 deformazione in ognuna di queste immagini e nelle sue diverse parti. 



Se noi supponiamo, che da un punto lontanissimo vengano trasmessi sull'ob- 

 biettivo del cannocchiale dei raggi omogenei o della stessa refrangibilità, essi sa- 

 ranno dall'obbiettivo stesso resi convergenti in un fuoco comune, per formare ivi 

 l'immagine del punto luminoso; ma se noi interponiamo all'obbiettivo e al piano 

 focale un prisma a visione diretta, i raggi luminosi , in causa delle rifrazioni cui 

 sono soggetti , non escono dal prisma convergenti in un nuovo ed unico foco , ma 

 prossimamente concorrenti prima sopra una linea focale parallela al piano di disper- 

 sione, e poscia sopra una seconda linea focale perpendicolare a questo piano e la 

 distanza di queste linee focali dall'obbiettivo o dal prisma, dipende dalla distanza 

 focale dell'obbiettivo, dalla distanza del prisma dal fuoco dell'obbiettivo stesso, dalla 

 spessezza o lunghezza del prisma, dagli indici di refrazione dei vetri che lo com- 

 pongono, e dalle inclinazioni rispettive dello faccie del prisma stesso. 



Da ciò proviene l'impossibilità d'ottenere l'immagine esatta del punto luminoso, 

 poiché se noi riceviamo i raggi emergenti dal prisma sopra un piano posto sulla 

 prima linea focale, l'immagine del punto è trasformata in una lineetta parallela al 

 piano di dispersione del prisma : collocando invece il piano al posto della seconda 

 linea focale, l'immagine del punto è trasformata in una linea perpendicolare allo stesso 

 piano di dispersione, ossia parallela alla direzione delle linee spettrali. 



E se invece di ricevere queste linee o immagini lineari sopra un piano, le 

 osserveremo direttamente per mezzo di un oculare, noi potremo vedere 1' imma- 



