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Yon Wasserstofflinien, welche der Formel für n = 3, 

 4 etc. entsprächen, und welche man als Linien 3% 4*^'" 

 Ordnung u. s. w. bezeichnen könnte, finden sich in 

 den bis jetzt bekannt gewordenen Spektren keine vor; 

 sie müssten sich etwa unter ganz neuen Temperatur- 

 und Druckverhältnissen entwickeln, um wahrnehmbar 

 zu werden. 



Ist die Formel für n = 2 für sämmtliche Haupt- 

 linien des Wasserstoffspektrums richtig, so ginge aus 

 derselben hervor, dass diese Spektrallinien sich nach 

 der ultravioletten Seite hin der Wellenlänge 3645,6 im- 

 mer mehr und in immer dichterer Folge nähern, aber 

 diese Grenze nicht überschreiten können, während die 

 C- Linie auch zugleich die äusserste mögliche Linie 

 nach der rothen Seite hin darstellt. Nur wenn noch 

 Linien höherer Ordnungen vorkämen, würden sich auch 

 noch weitere Linien nach der infrarothen Seite hin 

 ergeben. 



Mit dem aus sehr zahlreichen Linien bestehenden 

 „Zweiten Wasserstoffspektrum", welches Herr Dr. Has- 

 selberg in den „Mémoires de l'Académie des sciences 

 de St-Pétersbourg", Jahrgang 1882, veröffentlichte, steht 

 die Formel in keinem irgendwie nachweisbaren Zusam- 

 menhang. Es möchte also der Wasserstoff unter ge- 

 wissen Yerhältnissen des Drucks und der Temperatur 

 sich so verändern, dass das Gesetz der Bildung der 

 Spektrallinien ein vollständig anderes würde. 



Das Auffinden einer Grundzahl für andere che- 

 mische Elemente, Sauerstoff oder Kohlenstoff etc., ver- 

 mittelst welcher sich aus der Formel deren Hauptspek- 

 trallinien ergäben, ist mit grossen Schwierigkeiten ver- 

 bunden. Nur die allerg enauesten und zuverlässigsten 

 Wellenlängebestimmungen der hervorragendsten Linien 

 eines Stoffes könnten zur Feststellung eines gemein- 



