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6. Der Widerstand r. 



Ein Vorzug, den die hier benutzte Methode vor allen 

 anderen Methoden besitzt, besteht darin, dass man für 

 den in absolutem Maasse zu bestimmenden Widerstand 

 direct eine Hgnormale oder Drahtnormale von der Grösse 

 eines Ohm benutzen kann. 



Es wurde in den secundären Kreis für r (Fig. 1) eine 

 der Hgnormalen eingeschaltet, welche Herr Passavant 

 auf meine Veranlassung hergestellt hat *), und diese direct 



nach der oben abe-eleiteten Formel r = n . V . -^^-^ in 

 absolutem Maasse bestimmt. 



Für Yq (Fig. 1) wurde ein dem r möglichst gleicher 

 Drahtwiderstand benutzt, für Wq ein Rheostat. 



Bei den Versuchen wird zuerst mit der in Fig. 1 dar- 

 gestellten Schaltung gearbeitet , dann werden die Draht- 

 enden des primären Kreises po und qo von ro losgelöst 

 und bei p und q angelegt. Soll, wie die Versuchsanord- 

 nung es verlangt, hierdurch der Widerstand des primären 



Kreises nicht geändert werden, so muss — ", " == — ', — * 

 *^ ' 1-0+ Wo r + w 



Dies wurde vor jedem Versuche controlirt. Die Gleich- 

 heit konnte in ausreichendem Maasse leicht durch Stöpseln 

 im Rheostaten Wq hergestellt werden. Es würde nämlich 

 schon genügen, diese x4.bgleichung auf 1% genau zu machen, 

 denn der Widerstand des primären Kreises betrug nie 

 unter 1000 Ohm; da Tq sehr nahe 1 Ohm war, so würde, 

 wenn dieser Widerstand wirklich durch einen um 1% 

 grösseren oder kleineren ersetzt würde, dadurch der Ge- 

 sainmtwiderstand des primären Kreises erst um 0,001 ^/^ 

 geändert werden. 



Bei den meisten Versuchen wurde für r die von Herrn 

 Passavant mit C3 bezeichnete Normale benutzt, für welche 

 er den Werth gefunden hatte : 



C. = 1.01Ü04 S.E. 



*) Passavant: lieber eine ßeproduction der Sieinens'schen 

 Hg-Einheit. Diss. Giessen 1890. 



