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trägt, deren jeder in ein mit Quecksilber gefülltes Näpf- 
chen tauchen kann. Der Draht f bleibt ein für alle Mal 
eingetaucht, und hält durch sein Anliegen gegen die 
Wand des Näpfchens den Anker in einer festen 
Stellung sehr nahe unter dem Magnetpol; g dagegen 
taucht nur dann in das Quecksilber, wenn der Strom 
geschlossen ist, und der Magnet den Anker angezogen 
hat. Von dem zu f gehörigen Näpfchen geht eine Lei- 
tung zu dem nach a, von dem zu g gehörigen zu dem 
nach b führenden Draht. Sobald nun die Feder b die 
Metalleinlage zum ersten Mal nach der Schliessung 
des Tasters berührt, wird der Anker angezogen und 
der Strom zwischen f und g geschlossen. Der Magnet 
bleibt also Magnet, auch wenn b die Einlage verlassen 
hat, und zwar ist seine Stärke so gut wie ungeändert 
geblieben, wenn nur der Widerstand der zum Rotations- 
apparat führenden Leitungen nicht beträchtlich ist gegen 
den Gesammtwiderstand. Durch diese Vorrichtung ist 
also das Entstehen jedes zweiten Inductionsstromes ver- 
mieden, der Spiegel geht auf o zurück, und bleibt dort 
ruhig stehen, auch wenn die Drehung des Apparates 
fortgesetzt wird. In den vorläufigen Versuchen, welche 
ich für die vorliegende Untersuchung als ausreichend 
betrachtete, liess ich die Axe in der Sekunde vier Um- 
gänge machen. Der Inductionsstrom blieb also immer, 
da die Einlage die Breite von 10" hatte, während 0,0069 
Sekunden geschlossen, und zwar während der ersten 
0,0069 Sekunden nach Schliessung des Stromes, wenn 
beide Metalleinlagen gerade über einander stehen, wäh- 
rend der zweiten 0,0069 Sekunden, wenn das obere Cy- 
linderstück um 10% gedreht ist u. s. w. Auf diese Weise 
werden die einzelnen Theile jener Curven in ähnlicher 
