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La montatura di questo apparecchio è molto robusta. Consiste di un solido trep- 
piede triangolare di ghisa sorretto da tre viti calanti. Su questo treppiede si eleva 
un alto un robustissimo cono di ghisa, al quale è affidato un lungo braccio girevole 
portato da un cono cavo, esso pure di ghisa, accuratamente smerigliato in modo da 
adattarsi perfettamente al cono pieno. Questo braccio sorregge la camera fotografica 
che è di legno per la maggior parte della sua lunghezza ed è sorretta da un'oppor- 
tuna montatura girevole intorno ad un asse verticale. L'obbiettivo è affidato ad un 
tubo di ottone che è per qualche centimetro scorrevole nella parte anteriore della 
camera fotografica. La piattaforma che sorregge i prismi è anch'essa girevole sulla 
parte superiore del cono pieno di ghisa. 
I prismi sono protetti da opportune montature in ottone, fissate con cera alla 
piattaforma dopo che essi erano stati disposti in posizione conveniente. 
Il collimatore è sorretto da un braccio di ghisa fissato al treppiede, ed è gire- 
vole anch'esso intorno ad un asse verticale. Opportune viti di pressione fermano la 
camera e il collimatore nelle posizioni volute, dopo aver compiuto l'aggiustamento e 
la messa in fuoco, che sono delicatissime e richiedono molto tempo e molta cura. 
Ci siamo giovati della osservazione diretta dello spettro sul vetro smerigliato e 
della fotografia. Con le dimensioni delle nostre lenti e dei nostri prismi si aveva in 
generale quantità di luce sufficiente per poter eseguire una fotografia di spettro senza 
fenditura con una sola scintilla. 
L'esame delle scintille lunghe fatto sopprimendo la fenditura nello spettroscopio, 
fa vedere subito quali sono le immagini dovute all'eccitazione dell'aria per il passaggio 
della scintilla elettrica e quali sono quelle dovute invece ai vapori metallici. Le prime 
sono tratti luminosi che congiungono gli elettrodi, le altre hanno l'aspetto di nubi o 
ciuffi, a seconda delle condizioni della scarica, con figure molto diverse tra loro per 
la forma e l’estensione. 
Occupiamoci per ora delle scintille d'aria. 
I lavori di Schuster ed Hemsalech (*}) e sopra tutto le ricerche dell’ Hemsa- 
lech (?), hanno messo in chiaro che con piccoli valori dell'autoinduzione le scintille 
di aria dànno spettro di righe, con valori grandi dell'autoinduzione l’aria dà talora 
uno spettro di bande che dipende un poco dalla natura del metallo che costituisce 
gli elettrodi e che con certi metalli può anche mancare. 
Più recentemente l’Hemsalech (*) ha messo in pratica un suo metodo ingegnoso 
per risolvere la scintilla elettrica nelle sue varie parti, facendola avvenire fra gli 
orli ravvicinati e quasi paralleli di due lastrine metalliche costituenti gli elettrodi 
dello spinterometro e facendola scorrere lungo di essi mediante un veloce getto d'aria. 
Ora, proiettando l’immagine della scintilla così risolutà nelle sue parti elementari, 
sulla fenditura di uno spettrografo ha potuto facilmente ottenere la fotografia dello 
spettro nelle fasi successive di queste fenomeno luminoso. Ha così chiaramente osser- 
vato che la prima ed esile scintilla pilota dà uno spettro di righe e che le succes- 
(‘) Schuster ed Hemsalech, Ph. Trans., serie A, vol. 193, pag. 189 (1900). 
(*) Hemsalech, Recherches expérimentales sur les spectres d’étincelles (Hermann, Paris 1901). 
(*) Hemsalech, C. R., t. 141, pag. 1227 (1905). 
