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zonalmente anche la forza di ripulsione AR, e la 
diagonale del parallelogramma delle forze V'R' si so- 
prapone a quella di VR, sicché la molecola A ri- 
comincia il suo movimento ancora nella direzio- 
ne SA. Essendo però il suo movimento più rapi- 
do, l’aria direttamente compressa ha meno tem- 
po di trasmettere all’ aria più distante la cresciu- 
ta tensione, e giunge quindi più presto a quel 
grado di compressione, che basta per vincere la 
diminuita forza espansiva della vena fluida. La mo- 
lecola A percorre dunque una curva AB'C' più corta 
di ABC , quindi le vibrazioni della vena fi u i d a si 
compiono in tempi più brevi, dunque sono più ra- 
pide, e perciò debbono dar luogo ad un suono 
più acuto. 
IV. 
I richiami presentano in generale il singolare 
fenomeno, che i suoni prodotti per aspirazione rie- 
scono più intensi e più acuti di quelli che si ot- 
tengono, spingendo 1’ aria con uguale forza nel ri- 
chiamo. 
La spiegazione di questo fatto poggia sulla di- 
versità delle pressioni che si stabiliscono nel tam- 
buro, secondo che l’aria vi è spinta o n’è aspirata. 
Egli è evidente che la forza, che determina 
nel richiamo il passaggio della corrente di aria 
attraverso ciascun foro, è misurata dalla differenza 
delle pressioni che esistono da una parte e dal- 
1’ altra del foro. Se dunque, collocato un richiamo 
tra le labra, vi si fa, aspirando, passare una cor- 
rente di aria, e se nella bocca la pressione èp — 20 
( vedasi pagina 7), quella che. si ha nel richiamo 
sarà p — 16, e, per conseguenza, la forza che 
spinge 1’ aria esterna nel tamburo è 16, quella che 
la fa passare dal tamburo nella bocca è h. 
