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diese ihr Moment bis auf weniger als 0"l"/o im Laufe 

 eines Jahres constant erhalten. Dies ist für die messende 

 Physik von grosser Bedeutung. Bekanntlich ist in der 

 Elektricitätslehre, wie übrigens auch in anderen Gebieten 

 der Physik, die absolute Bestimmung einer Grösse eine 

 sehr schwierige Aufgabe; dagegen sind Vergleichungen 

 gleichartiger Grössen verhältnismässig leicht und sehr ge- 

 nau möglich. Beispielsweise ist die absolute Messung eines 

 Widerstandes eine Aufgabe, welcher die geschicktesten 

 Experimentatoren mühevolle Arbeit gewidmet haben, wäh- 

 rend der Vergleich zweier Widerstände sich ohne beson- 

 dere Mülie bis auf 0'001% und genauer durchführen 

 lässt. Man strebt daher die Herstellung geaichter Nor- 

 male au und jedes Laboratorium besitzt solche Normale 

 der Widerstandseinheit, der elektromotorischen Kraft u. s. w 

 Die Untersuchungen von Prof. Klemencic zeigen nun, dass 

 wir auch Normal magnete herstellen können, deren 

 Moment auf weniger als 0'P|o constant bleibt. Ein sehr 

 wichtiges Ergebnis, welches viele Arbeiten wesentlich er- 

 leichtert. 



Nur eine Schwierigkeit gibt es noch zu überwinden. 

 Wie soll man solche Normalmagnete aufheben, wie soll 

 man sie versenden , ohne ihr Moment zu beeinflussen ? 

 Kann man ja doch die Bedingung ruhigen Lagerns, die 

 sich zum Zwecke einer wissenschaftlichen Untersuchung 

 mit aller Sorgfalt erfüllen liess, nicht dauernd bei Mag- 

 neten gerecht werden, die eine häufige Verwendung fin- 

 den sollen. Prof. Klemencic löste diese Schwierigkeit in 

 elecranter und einfacher Weise. Gibt man einen Magnet 

 in Watta gebettet in ein Glasröhrchen und dieses mit 

 Fliesspapier umwickelt in eine allseits verschliessbare Eöhre 

 aus weichem Eisen, so ist der Magnet Dank dieser Auf- 

 bewahrung und der Schirmwirkung des Eisens ganz ge- 

 schützt. Eine solche Eöhre kann man fallen lassen, in 

 jede Lage gegen den magnetischen Meridian bringen und 

 sogar in eine von einem schwachen Strom durchflossene 



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