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Per il calcolo sarà forse più comodo di dare all’equazione quest’altra forma: 
log y= 2,8155—0,00728x— log @. 
Finalmente per far vedere con quanta approssimazione la curva venga resa dalla 
equazione offerta, trascriverò qui per i diversi valori di w,i corrispondenti valori di y 
trovati sulla curva e calcolati mediante la mia formola : 
% Y Y 
trovato calcolato colla 
sulla curva formola generale 
15 DD 33,9 
16 31,3 31,2 
17 29,0 28,9 
18 27,0 26,9 
19 25,1 25,0 
20 923,4 23,4 
21 21,9 21,9 
29 20,5 20,5 
23 19,2 19,3 
24 18,1 18,2 
25 17,1 17,2 
26 16 16,2 
27 15,2 15,4 
28 14,4 14,6 
29 13,6 13,8 
30 13 epii 
31 12,4 12,5 
32 lin 11,9 
39 11,2 11,2 
34 10,7 10,8 
35 10,2 10,3 
310) 9.7 9,9 
37 9,3 9,5 
38 8,8 9,0 
39 8,5 8,7 
40 8,2 8,3 
41 7,9 7,8 
42 Tar, 77 
Abbiamo così raggiunto lo scopo che ci eravamo prefisso, di rintracciare cioè il 
nesso che lega il valore delle costanti capillari alla composizione delle sostanze. Abbiamo 
trovato una semplice formola mediante la quale, data la composizione di una sostanza, 
sì può con grande approssimazione calcolarne a priori le costanti capillari. 
Ma abbiamo anche visto che le varie sostanze chimicamente isomere, o equivalenti 
in virtù delle equivalenze capillari trovate, non mostrano esattissimamente la stessa co- 
stante capillare N, che cioè anche la disposizione relativa degli atomi oppure la loro 
funzione chimica speciale nella molecola è di una qualche, sebbene subordinata, influenza. 
Lo studio di questa influenza che richiede però metodi di ricerca alquanto diversi 
da quelli fin qui impiegati, formeranno l'argomento di una futura memoria. 
