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cd und nur das Ende des anderen an den Eisenkörper g geht und die beiden übrigen 

 Enden mit einander verbunden sind, so dass hier die Spirale des einen Cylinders als 

 die Fortsetzung der Spirale des anderen erscheint. Es ist jedoch dabei wohl zu be- 

 achten, dass bei dem Quantitäts-Inductor die in den zwei Drahlgewinden entstehen- 

 den elektrischen Ströme an derselben Stelle eintreten und an derselben austreten, 

 ferner die [Ströme am Intensitäts-Inductor beide Drahtgewinde in demselben Sinne 

 durchlaufen, weil sich sonst die Wirkungen beider Drahtgewinde gegenseitig tilgen. 

 Bedenkt man , dass die in den Spiralen an beiden Schenkeln des Inductors sich ein- 

 stellenden elektrischen Ströme nothwendig entgegengesetzte Richtungen haben, so 

 wird man leicht einsehen, dass bei dem Quantitäts-Inductor, wenn die Spirale des 

 einen Schenkels rechts, die des anderen links gewunden ist, die äusseren Enden der 

 Spiralen an denselben Punkt z. B. an g, und die inneren Enden wieder an denselben 

 Punkt z. B. an die Platte cd zu klemmen sind; hingegen , wenn beide Spiralen rechts 

 oder beide links aufgetragen würden, stets ein äusseres Ende der einen mit einem 

 inneren Ende der anderen zugleich an dem nämlichen Punkte anzuheften wäre. Aus 

 demselben Grunde müssen bei dem Intensitäts-Inductor, wenn beide Spiralen in dem- 

 selben Sinne gewickelt sind, zwei gleichnamige Enden derselben miteinander ver- 

 bunden, und die übrigen Enden an die Platte cd und den Eisenkörper g geklemmt 

 werden ; sind aber die Spiralen auf beiden Cylindern in entgegengesetztem Sinne ge- 

 wunden, so gehören ungleichnamige Drahtenden (ein inneres und ein äusseres) zu- 

 sammen, und die übrigen an die Anheftungspunkte. Auf diese Weise wird bei dem 

 Quantitäts-Inductor die möglichst grösste Quantität, bei dem Intensitäts-Inductor die 

 möglichst grösste Intensität für die Elektricität gewonnen, welche während der Ro- 

 tation des Inductors unter dem Einflüsse der Magnetbatterie in Bewegung tritt. 



Ein elektrischer Strom kann jedoch in dem Drahtgewinde nur in so fern zu 

 Stande kommen, als die Enden desselben in leitender A^erbindung stehen. Wird diese 

 durch irgend einen Zwischenkörper bewerkstelligt, so ist derselbe der Einwirkung 

 des elektrischen Stromes ausgesetzt. Zur bequemen Schliessung der Kette und Lei- 

 tung des Stromes stehen zu beiden Seiten der Inductorspindel Säulen aus Messing m 

 und n, deren jede vier Löcher i, 2, 3, 4 trägt, in welche Metallfedern, deren Be- 

 stimmung ist, an g und h zu greifen, gesteckt und mittelst Klammschrauben festge- 

 halten werden können. Stets muss eine Feder an g, eine zweite an h greifen; bei 

 gewissen Versuchen greifen sogar zwei Federn zugleich an h. 



Es ist klar, dass zwei Federn, die an derselben Säule stecken, mit einander 

 in leitender Verbindung stehen. Jedes Loch an m und » entspricht dem gegenüber- 

 liegenden Theile der Inductorspindel. Eine Feder in das Loch i gesteckt, hat 

 daher an das von der Spindel isolirte Eisenstück g zu greifen. Eine Feder in 2 soll 

 das Stück h an dem oberen Dritttheile berühren, jedoch während dieselbe über die 

 Vertiefungen gleitet, während jeder Umdrehung zweimal, einen Augenblick lang daran 

 gehindert werden. Eine Feder in 3 hat die Bestimmung, an das Mittelstück von A zu 

 greifen, daher h fortwährend zu berühren. Eine Feder in 4 steht mit A nur während 



