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cità, la direzione del loro cammino sono siffattamente influenzate da circostanze acci- 
dentali da render difficili ricerche quantitative a questo proposito. 
Schuster e Hemsalech (loc. cit.) hanno cercato di istituire misure sulla velocità 
che assumono le particelle luminose dei diversi metalli nella scintilla; hanno otte- 
nuto risultati, come era prevedibile, per la natura dei fenomeni, un poco discordi, ma 
hanno potuto stabilire con sicurezza che i vapori dei diversi metalli vengono proiet- 
tati con velocità diverse, e precisamente i più leggeri sono quelli che vengono lanciati 
con maggiore velocità. Hanno poi notato che le particelle luminose di uno stesso 
metallo (bismuto), che dànno luogo a righe diverse nello spettro, non hanno la me- 
desima velocità; ciò che li porta alla supposizione che le diverse luci siano dovute 
a vibratori di massa tra loro diversa. 
Ricordiamo che Schuster ed Hemsalech proiettavano l'immagine della scintilla 
sulla fenditura dello spettrografo e fotografavano lo spettro così ottenuto su di una 
pellicola rotante. L'uso di questa fenditura che limitava così ad una sottile striscio- 
lina la parte della scintilla esaminata, era consigliato dalla piccolezza del potere riso- 
lutivo dello spettrografo e della piccola velocità della pellicola rotante; ciò però 
conduceva al grave inconveniente di nascondere il fenomeno nel suo complesso, così 
che può nascere il dubbio che le differenze di velocità osservate fra i portatori delle 
diverse particelle emittenti non siano piuttosto dovute ad un diverso modo di accen- 
sione del vapore. Con ciò non vogliamo negare la possibilità che questa differenza 
esista, solo vogliamo dire che merita un più sicuro esame. 
Torneremo tra poco su questo argomento, trattando del legame che passa tra il 
fenomeno elettrico della scarica e le sue manifestazioni luminose. 
Del resto, anche lo Schenck trova, ad es., che la riga 3830 del magnesio sembra 
avere una più piccola velocità della 4481. 
Tanto lo Schuster e l’Hemsalech, quanto lo Schenck, sono poi d'accordo nel tro- 
vare che le varie righe spettrali metalliche hanno durata diversa nella scintilla. 
13. Rammentiamo che questi vapori si muovono con grande velocità e con moto 
ritardato, che a seconda della distanza esplosiva, delle condizioni del circuito possono 
superare la distanza tra gli elettrodi e andare al di là dell'intervallo di scarica, re- 
stando ancora luminosi, possono arrivare soltanto nel mezzo della scintilla, e possono 
anche non arrivarci, lasciando così uno spazio libero da vapori metallici. 
L'esame ‘accurato delle negative, ottenute con lo specchio rotante, ci mostra anche 
che questa emissione non è continua e costante, ma irregolare; le particelle non 
vengono staccate da un sol punto, ma da punti diversi dell’elettrodo; ciascuna di esse 
si muove indipendentemente dalle altre e talora in direzione e con velocità notevol- 
mente diverse. Tutto ciò si può vedere con grande chiarezza esaminando le negative otte- 
nute con lo specchio rotante, al quale sia stata data una velocità opportuna, specialmente 
quando si sia avuto cura di non portare troppo avanti lo sviluppo della negativa, in 
modo che le immagini dei vapori luminosi siano’ restate abbastanza trasparenti. 
Le figo. 16, 17 e 18 mostrano bene tutto questo. In queste fotografie si scorge con 
evidenza come le ‘masserelle metalliche comincino ‘a staccarsi appena stabilita la 
pilota, come siano in copia maggiore quando maggiore è l'intensità; .come nel 
