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Lichtes konnte auf diese Weise mit einer solchen Helligkeit demon- 

 striert werden, daß man den Vorgang im nicht verdunkelten 

 Zimmer weithin beobachten konnte. 



Der zweite Apparat zeigte das Zustandekommen des 

 Regenbogens, indem ein Lichtstrahleubündel unter ver- 

 schiedenen Neigungswinkeln auf ein mit Wasser gefülltes 

 zylindrisches Glasgefäß fiel, das bequem auf und ab bewegt 

 werden konnte, um den Einfallswinkel zu verändern. Man 

 sah, wie die Lichtstrahlen je nach dem Einfallswinkel verschieden 

 gebrochen und reflektiert wurden und wie bei einer ganz bestimmten 

 Stellung die Ablenkung des Strahles ihr Maximum erreichte. Wenn 

 das Maximum erreicht war, trat eine intensive Zerlegung des Lichtes 

 ein, die das Element eines Regenbogens darstellte. Da die Färbung 

 nur bei einem ganz bestimmten Winkel eintritt, so folgt, daß auch 

 der Regenbogen stets nur unter einem ganz bestimmten Winkel 

 beobachtet werden kann, der sich nach der Demonstration der 

 physikalischen Verhältnisse leicht mathematisch berechnen läßt. 

 Die dann vorgeführten Apparate behandelten die elektrischen 

 Schwingungen. Nachdem auseinandergesetzt war, wie die Wellen- 

 länge und Schwingungszahl der Schwingungen von den beiden 

 Faktoren ; Kapazität eines Kondensators und Selbstinduktion einer 

 Drahtspule abhängen, zeigte Herr Prof. Grimsehl einen neuen 

 Plattenkondensator, der nach Art einer FRANKLiNschen Tafel gebaut 

 war, aber die Metallbelegungen zwischen Hartgummi vulkanisiert 

 (von der Hartgummifabrik Dr. Traun UND SÖHNE ausgeführt) ein- 

 geschlossen enthielt. Durch diese Anordnung war erreicht, daß 

 man den Kondensator während des Betriebes auswechseln konnte, 

 ohne einen elektrischen Schlag zu bekommen. Mit zwei seitlichen 

 Ansatzlappen, die die Zuleitung zu den Metallbelegungen bildeten, 

 konnten die Kondensatoren in beliebiger Zahl neben einander auf 

 zwei Metallstäbe aufgehängt werden. Man konnte so die Kapazität 

 des Kondensators innerhalb weiter Grenzen während des Betriebes 

 verändern. Die Selbstinduktion einer Drahtspule wurde dadurch 

 verändert, daß die Spule wie eine Spiralfeder auseinandergezogen 

 wurde. Dadurch, daß der Abstand der einzelnen Drahtwindungen 

 vergrößert wurde, wurde ihre gegenseitige Induktion, also auch die 

 ganze Selbstinduktion verringert. Durch Annähern der Draht- 

 windungen aneinander wurde die Selbstinduktion vergrößert. Durch 

 diese Anordnung konnte eine sehr genaue Einstellung der Selbst- 

 induktion erreicht werden. Durch die Verbindung der variablen 

 Selbstinduktion mit der variablen Kapazität der Hartgummikonden- 

 satoren konnte der Vortragende die Wellenlänge der elektrischen 

 Wellen bequem und sicher verändern und auf eine bestimmte Größe 

 einstellen. 



Redner zeigte, wie die Hartgummikondensatoren bequem 

 geeignet waren, den einfachen elektrischen Resonanzversuch nach 

 LoDGE auszuführen. Dann wurde ein Tesla -Transformator gezeigt, 

 bei dem die Hartgummikondensatoren und die durch Ausziehen 

 veränderte Selbstinduktion benutzt waren, um eine genaue Ab- 

 stimmung zwischen der primären und sekundären Spule herzustellen. 

 Es wurde gezeigt, wie bei richtiger Resonanz aus der sekundären 

 Spule prächtige Funkenbüschel hervorschossen, die um so mehr an 



