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che gli assorbimenti subiti dai raggi attraversanti un medesimo strato per diverse 
inclinazioni sull'orizzonte siano in una semplice relazione geometrica 
i = ipy—=i10-% 
colle masse d’aria attraversate. Considerando sole radiazioni semplici, cade l’obbie- 
zione principale, che può farsi a questo metodo, cioè appunto l’assorbimento selet- 
tivo, pel quale cambierebbe la composizione dei raggi lungo il loro percorso attra- 
verso l'atmosfera terrestre, e resta solo l’altra obbiezione, cioè che cambia in ogni 
modo lungo il percorso dei raggi il potere assorbente specifico dell’aria atmosferica, 
cosicchè la relazione precedente fra 7% ed 2' non vale più, se non introducendo 
e x o ; 
a (£ dM al posto di cM, ossia una massa ottica 
0 
M= fl am 
Co 
in luogo della semplice massa d’aria M. Questa seconda difficoltà non è però di così 
grave momento, come potrebbe credersi a prima vista, poichè si trova che, ammessa 
anche una particolare variazione del coefficiente d’assorbimento e coll’altezza, il rap- 
porto delle masse ottiche 
M;(0) — {e edh M.(£) =| pds 
z Co 
corrispondenti ad un raggio verticale e ad uno colla distanza zenitale « non diffe- 
risce mai molto dal rapporto delle effettive masse d’aria 
fard f ads 
z 
attraversate dai detti raggi (ds rappresenta qui naturalmente l'elemento d'arco della 
traiettoria del raggio incidente colla distanza zenitale < e 44 l'elemento di verticale). 
A guisa di saggio abbiamo calcolato le masse ottiche M;(0) e M;(87°) nell'ipotesi, 
che valga per tutta l'atmosfera la relazione 
CIC 
e ‘abbiamo trovato (in base alla stessa teoria adoperata nella Memoria X e col solito 
procedimento delle quadrature numeriche) 
fi “ ‘edh= 1,8720 
0° Co 
"f C ds = 33,2288 
8 a) 
Co 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE —- MemorIE — Vol. VII, Ser. 5°. 56 
