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PENDOLO LUNGO 
BE = i =. distanza fra l’asse ideale di rotazione e quello materiale. 
BG = 4 = lunghezza della lamina oscillante, a partire dall'asse materiale del 
cilindretto di sospensione. 
FG = d = lunghezza della saldatura fra il filo e la lamina. 
GH = fi = lunghezza della porzione superiore del filo. 
HI = o = altezza della cappa che congiunge le due porzioni di filo. 
IL = f, = lunghezza della porzione inferiore di filo. 
LM = 0, = altezza della cappa che congiunge il filo alla palla. 
MN = KR = raggio della sfera oscillante. 
WO = QR = d,= lettura del micrometro inferiore. 
PT = 0, = altezza del cilindretto della mira. 
PENDOLO CORTO 
BE = i = distanza fra l’asse ideale di rotazione e quello materiale. 
BG = 4 = lunghezza della lamina oscillante (diversa da , per l’aggiustamento 
della palla in altezza). 
Gil = - lunghezza del filo. 
HIT = 0, = altezza della cappa che congiunge il filo alla palla. 
IN = R = raggio della sfera oscillante. 
W'o' = Q'R' = d, = lettura del micrometro superiore. 
P'T° = 0, = altezza del cilindretto della mira. 
Inoltre rappresenteremo con plj, e pl, i pesi delle due lamine oscillanti e con t, 
e ts le due durate di oscillazione. 
I valori delle masse mj, Ma, .. m,-1 furono determinati coll’ errore medio 
di milligrammi 0,05 mediante una buona bilancia docimastica. Invece le masse m, 
delle palle vennero determinate coll’errore medio di milligrammi 0,1 mediante una 
bilancia di Bunge, in cui le letture si facevano con cannocchiale e scala, posta alla 
distanza di circa 3 metri: la bilancia avendo un forte errore di accomodamento 
(milligrammi 0,29), per ottenere 1’ indicato errore medio si dovettero fare dieci 
pesate per ciascuno dei pesi che si volevano determinare. La pesiera adoperata fu 
costruita da Riprecht di Vienna, i pesi dal chilogrammo al grammo sono in bronzo 
fortemente dorato e le frazioni del grammo sono in platino. Prima di incominciare 
le pesate dei corpi costituenti i nostri pendoli furono determinate le correzioni dei 
singoli pezzi della pesiera. 
Le pesate furono ridotte al vuoto tenendo conto dello stato dell’aria (pressione, 
temperatura e umidità relativa). I raggi delle palle furono determinati idrostatica- 
mente usando la bilancia di Bunge: solamente per la palla d’alluminio, che non si 
credette conveniente d’immergere nell'acqua, si adottò per raggio il valore medio 
tra quelli delle palle di piombo-antimonio e di ottone massiccio, la palla di alluminio 
essendo stata tornita dopo quella di ottone piena, e prima di quella di piombo sullo 
stesso tornio da sfere, senza spostar mai il bulino. Nei calcoli dei momenti d’inerzia 
ci siamo limitati ad usare pei pesi dei valori approssimati fino ad un milligrammo. 
