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      Noi daremo di questa proprietà importantissima una dimostrazione sperimentale, che si può anche considerare come verifica di una conseguenza necessaria della legge di Coulomb.
      Ci serviremo di un casotto costituito da rete metallica, disposto su un piatto conduttore (fig. 96), e nel cui interno si trova un elettroscopio E rilegato con la rete per mezzo di una catenella metallica. Comunicheremo quindi alla cassa una energica elettrizzazione per mezzo di una macchina elettrostatica, di cui spiegheremo appresso il funzionamento; e constateremo che diversi pendolini connessi con la rete metallica divergono vivamente, mentre le foglie dell’elettroscopio non accuseranno la minima divergenza. In realtà noi abbiamo così operato con un conduttore non ermeticamente chiuso, ma costituito da rete metallica; la teoria dimostra che la legge enunciata è rigorosa per un conduttore chiuso; ma vale sensibilmente anche se il conduttore è una rete con maglie non troppo larghe. Risulta così provato che sull’elettroscopio, in comunicazione metallica con la cassa fortemente elettrizzata, non c’è traccia di elettricità. L’esperienza fu eseguita in grande dal Faraday, che si collocò entro un casotto metallico isolato dal suolo, e fortemente elettrizzato. Le pareti interne non rivelarono la minima carica, toccandole con i più sensibili elettroscopi, nè si notò la più piccola attrazione della parete sulla pallina scarica di un pendolino elettroscopico. Adunque non solo non possono esistere cariche elettriche sulle parti interne d’un conduttore, ma non esistono neanche forze elettriche, nell’interno di un conduttore cavo elettrizzato, da parte delle cariche, comunque grandi, distribuite sulla sua superficie esterna.


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Nozioni di Fisica per le scuole secondarie
Volume 2. Calore - Ottica - Elettrostatica e Magnetismo - Corrente elettrica - Elettrotecnica
di Orso Mario Corbino
Sandron
pagine 345

   





Coulomb Faraday