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Fläche (HO) schwingt; und der Winkel , den mm diese Schwin- 

 gungsrichtiing mit der Hauptaxe [das ist die Normale auf (Hl)] 

 einschiiesst, wird gleich sein 90° — (Hl) (HO); daher ist der 

 Winkel der Wellennormale y = (Hl) (HO). Unmittelhar ergibt 

 sich dies aus der Betrachtung der sphärischen Projeetion in Fig. 3. 



I. Prisma. A = 74° 38'. Vor dem Einkleben (100) (OlO) = 

 = 105°30'. t= 14° R. 



1. Schwingungen senkrecht gegen die Kante, daher = w. 



Dp = 60 35 Vp = 1-52519 Q.Q^^^r^ Mitt. Fehl. 2. Beob. 



Z)^ = 61 5 /-^^ 1-52792 "" 00023 



Dg = 62 8 ;-£ = 1-53355 0- 00563 



Austrittfläche B. 



Djj = 59°58' Vß = 1-52178 



Dp = 60 35 Vp = 1-52519 Mitt. Fehl. 3. Beob. 



Dj) = 61 8 r^ = 1-52818 ^'^*^??? 0-00030 



Dj. = 62 10 rg = 1-53373 0-00555 



1)^^=63 29 r^;^= 1-54147 



Prisma. A = 72° 26'. Vor dem Einkleben war (100)(0r0) = 

 = 106° 10'. ^ = 13° R. 



1. Schwingungen senkrecht zur Kante = w. 



Dg = 65°26' wg = 1-57935 



Dp = 66 15 a,p = 1-58367 Q.yo860 ^^'**' ^®^'' ^- ^^°^ 



Djj=67 S w^= 1-58795 0-00025 



D^ =. 68 42 ö>£ = 1-59605 0-00810 



2. Schwingungen parallel der Kante, daher = r. 

 Austrittfläche A. 



I. Beob. 



