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con velocità v, l'energia che nell'unità di tempo passa da A in B è @V,v, e la 
pressione del liquido compreso fra i due stantufti è V,. Esercitiamo ora sullo stan- 
tuffo C una pressione wV,, l'energia che si trasmette da A in B resta la stessa, 
laddove la pressione del liquido diviene V, + Vs; e mentre lo stantuffo A funziona 
da motore e lo stantuffo B da ricevitore, lo stantuffo C resta immobile e non pro- 
duce alcun lavoro. Si ha dunque una perfetta analogia tra il fenomeno elettromagne- 
tico ed il fenomeno idraulico. Nell’uno abbiamo il flusso energetico, che si divide 
in due parti, l'una reale che trasporta energia, Valtra fittizia che circola senza 
produrre lavoro; nell'altro abbiamo la pressione, di cui una parte trasporta energia 
e l’altra non produce lavoro. 
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6. Veniamo ora ad un altro caso speciale, che molte analogie legano a quello 
antecedentemente trattato. 
Il campo elettromagnetico è prodotto da un conduttore carico isolato, e da una 
calamita. 
Per trattare rigorosamente il problema, che per se stesso è già molto complesso, 
converrebbe tener conto anche della carica elettrica complementare. Ma per lo scopo 
che vogliamo raggiungere basta considerare una massa elettrica ed una massa magne- 
tica puntiformi ed assicurarci se il sistema incompleto così costituito soddisfi alla 
condizione, la quale sappiamo verificarsi pel sistema completo, di avere cioè in ogni 
punto del campo divP= 0. 
La massa elettrica e può essere fisicamente realizzata da un conduttore sferico 
piccolissimo carico di elettricità v. 9. positiva, collocata in un ambiente assai vasto 
sul quale si accumula l'elettricità negativa; la massa magnetica 7, dal polo di una 
calamita cilindrica di lunghezza tale che la regione circostante allo stesso possa 
ritenersi non influenzata dalla presenza dell'altro polo. 
Prendiamo l’asse delle y sulla retta EM, che congiunge i punti E ed M ove 
sì ritengono concentrate le masse e ed m, e poniamo l'origine O delle coordinate 
nel punto di mezzo del segmento EM= 28 (fig. 4). 
