Magnetische Ei^vuscliaften der Stoffe - M;iu-nctischo Influ'-nx 



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Nach den neueren Ansichten scheinen die 

 diamagnetischen Eigenschaften jedem Kor- 

 per eigentiimlich zu sein, aber bei den para- 

 magnetischen Korpern mehr oder weniger 

 iiberlagert nnd verdeckt zu werden durch 

 die starkeren paramagnetischenEigenschaften. 

 Es entsteht somit, namentlich bei Lb'sungen 

 nsw., die schwierige Aufgabe, die einzelnen 

 Betrage voneinander zu trennen, um einen 

 SchluB auf die Eigenschaften der Bestand- 

 teile zielien zu kbnnen ; tatsachlich weichen 

 auch die nach verschiedenen Methoden ge- 1 

 wonnenen Resultate verschiedener Forscher 

 mitunter recht erheblich voneinander ab. 

 In der folgenden Tabellc 5 sollen nun als 

 Beispiele die ungefahren -Werte der Suszep- 

 tibilitat von bekannten anorganischen Sub- 

 stanzen bei Ziminertemperatur gegeben wer- 

 den. jedoch bezogen nicht auf die Volumen- 

 einheit, sondern, wie dies hier meist geschieht, 

 auf die Masseneinheit. Hierbei bedeutet das 

 + Vorzeichen paramagnetische, das negative 

 diamagnetische Eigenschaften. Wegen der 

 auBerordentlich geringen GrbBe ist das 

 Millionenfache des Betrags angegeben. 



Tabelle 5. 



Die Salze der ferromagnetischen Kprper 

 erreichen meist weit hohere Werte; sie liegen 

 der Grb'Benordnung nach etwa zwischen 20 

 und 100, und von derselben GroBenordnung 

 sind auch die Werte bei den Mangansalzen. 

 Die letztere Tatsache scheint ebenfalls fur 

 die schon durch die Ergebnisse von WeiB 

 und Heusler geforderte Annahme zu 

 sprechen, daB das Mangan, wenigstens in 

 bestimmten Modifikationen, als ferromagne- 

 tischer Kb'rper zu betrachten ist. 



Von den Gasen ist Sauerstoff stark, 

 Wasserstoff und Stickstoff schwach para- 

 magnetisch, was sich besonders bei den ver- 

 flussigten Gasen leicht zeigen laBt. 



Eine Abhangigkeit der Suszeptibilitat von 

 der Feldstarke sowie Erscheinungen der 

 Hysterese, die bei den ferromagnetischen 

 Korpern eine so bedeutende Rolle spieleu, 

 konnte bisher weder bei den paramagneti- 



schen, noch bei den diamagnetischen Korpern 



nachgewiesen werden. 



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 bis 19W). 8. Einzelabhandlungen: 

 G. Belloc, Gas occlns dans Irs xciers. COIH/>/. 

 rend. 145, 1280 bis S3, 1907; lf>, 672 bis 73, 

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 Zeitschr. f. Elektrochemie It, 750 bis 761, 1911. 

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 Eigensch. elektrolytisclier Eisenschichten . Phys. 

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 Techn. HochscJude 1911. P. Weifs, Ver- 



schiedene Aiifsatze in den Compt. rend, und 

 Journ. de phys. 



E. Gumiich. 



Magnetische Influenz. 



Aufgabe und Vorau^setzungen. 



1. Einleitung. 



2. Die Permeabilitat fi: a) Aenderung des 

 Linienverlaufes durch Aenderung von f*. b) 

 Elektrisches Analogon. c) Brechungsgesetz der 

 9Jl-Linien. d) Klassifikation der Kb'rper nach ft. 

 e) Vergleichung von fi-Werten. f) Schirmwirkung 

 des Eisens. 3. Die magnetischen Mengen und 

 die Magnetisierung: a) Zusammenhang zwischen 

 wahren, freien und induzierten Mengen. b) Feld 

 von iiberall gleichem und Feld von verander- 

 lichem ft. Feldberechnung. c) Berechnung der in- 

 duzierten Mengen. d) Induzierte Magnetisierung 

 und Suszeptibilitat. e) Unterschied zwischen 

 Para- und Diamagnetismus. f) Feld im Innern 

 fester Korper. g) Molekulartheorie des Magnetis- 

 mus. 4. Das Superpositionsprinzip: Das Super- 

 positionsprinzip fiir den Fall der magnetischen 

 Ungleichartigkeit der Korper im Felde. 5. Die 

 Strpmfelder : a) Die lileichwertigkeit von Doppel- 

 schicht und linearem Strom hesteht ganz all- 



