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cilindro girante. Compiute 100 contrazioni, dal tracciato ricavavo, tenendo conto 
naturalmente delle dimensioni della leva, gli innalzamenti effettivi del peso, compiuti 
dal muscolo, li sommavo insieme, e la somma era moltiplicata per il peso. Così 
ottenevo in gr. cm. il lavoro compiuto dal muscolo in 100 contrazioni, lavoro però 
annullato dalla ricaduta del peso dopo ogni contrazione. 
Uso gli stessi simboli, di cui il significato è stato esposto a pag. 583. Ma qui 
è necessario fare le seguenti osservazioni. 
C, che è l’aumento di calore misurato nel muscolo dopo 100 contrazioni, risulta 
e dal calore sviluppatosi nei processi chimici delle contrazioni e dal calore svilup¬ 
patosi per la ricaduta del peso dopo ogni contrazione. Questa seconda quantità di 
calore è I/, cioè è esattamente eguale, ma con segno contrario, al lavoro eseguito dal 
muscolo calcolato in calorie (cioè 
, L gr. cm. 
42.7 
)• 
Tutta l’energia che si trasforma nel muscolo durante le 100 contrazioni isoto¬ 
niche è dunque 
calore misurato 
L' 
calore prodotto 
dalla caduta del peso 
+ 
lavoro positivo 
eseguito dal muscolo 
cioè tutta questa energia è semplicemente C. 
Se, come è stato fatto a pag. 583, si vuol vedere quanto di 100 parti d’energia, 
consumata dal muscolo nelle contrazioni isotoniche, è stato trasformato in lavoro, 
se si vuol cioè misurare il rendimento r del muscolo, basta porre la proporzione 
E così il rapporto 
è comparabile col rapporto 
r : 100 ::L:C 
r — ^ X 100 
L 
r =- 
C + L 
X100 
che fu stabilito per il muscolo nelle condizioni meccaniche che gli permettono l’ese¬ 
cuzione di un lavoro effettivo. 
Ecco i dati risultanti da questi esperimenti e dal loro semplice calcolo (vedi 
Tabella IV). 
