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Differenza di potenziale primaria . . . . 100 volt 
HG QU CTZ: A 12 periodi 
INCENSI tap Ae Tampere 
Capacità al secondario . . . . . . . 0,0002 microfarad 
DIstenzagespl08 va ee 2,5 mm. 
Diametro della bocca di eff. del getto d'aria . 1,5 mm. 
Pressione dell’aria compressa . . . . . 6 atmosfere 
Numero delle scintille per semiperiodo . . 75 
Ia. al minuto secondo 6,300 
Diminuendo la distanza esplosiva, il numero delle scintille al secondario si ac- 
cresce notevolmente, sorpassando anche il limite di 10,000 al 1". La pressione del 
serbatoio del gas soffiante deve crescere insieme con l'energia elettrica impiegata; 
sembra anzi che quella cresca più presto di questa. Al di là di una certa intensità 
di scarica, non si arriva infatti facilmente a staecare nettamente le scintille mediante 
il soffio. Esse appariscono frastagliate e tortuose, infiettendosi marcatamente dagli 
elettrodi verso la direzione del getto gassoso; non di rado differenze di pressioni di 10 
a 15 atmosfere, date da una caldaia a vapore o da una bombola di anidride carbonica, 
sono state riconosciute insufficienti. Il consumo degli elettrodi in tali condizioni è 
notevole; e per ovviare nella guisa più pratica a questo inconveniente, è bene ado- 
perare elettrodi filiformi del diametro di 2 mm., innestati in tubi di vetro (fig. 6). 
sorgente 
Sea 
Kia. 6 
I fili sono o in platino o in ferro e vengono poco alla volta riavvicinati a mano, 
per compensare il loro consumo. E' preferibile chiudere con un involucro V (fig. 7), 
di vetro lo spinterometro. Lo stesso tubo V serve da sostegno dei due elettrodi e 
permette nello stesso tempo, mediante l'aspirazione provocata da una cappa, l'allon- 
tanamento dell’aria fortemente ozonizzata, che ha servito a soffiare le scintille. Il 
tubo di vetro offre anche il vantaggio di proteggere gli occhi dello sperimentatore 
dalla intensa luce ultravioletta emanante dalle numerosissime scintille. Il prolungato 
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