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flexion an den Glas- und Wasseroberflächen, sowie~die 

 Eigenextinktion des Wassers sind durch die Verwendung 

 gleicher Röhren eliminiert. Die beiden Strahlenbiindel ge- 

 hen von demselben Punkte aus, etwaige vom Instrumente 

 herriihrende Ungleichheiten werden dadurch entfernt, dass 

 man die Messung erst in einer Lage vornimmt und dann die 

 Röhren umtauscht. Erhält man bei Beobachtung mit der 

 Lösung 1 in dem einen Strahlenbiindel (links) die Ablesung 

 a x , nach dem Umtausch, also mit der Lösung 2 im selben 

 Biindel, a 2 , so ist 



log Ig r/j — log tg« 2 

 1 2 d 



Es ist dies also eine leicht berechnete und in einigen Mi- 

 nuten ausgefiihrte Beobachtung. 



Da ja das Licht nicht absolut monochromatisch sein 

 muss, können die Spalten so reguliert werden, dass 

 bei Helligkeitsoptimum gearbeitet wird; dieses tritt schon bei 

 mässig geöffneter Spalte ein. Bei Licht von den oit ange- 

 wandten Wellenlängen 500 nu, und 660 fiu wurde eine 

 Okularspalte von ca. 0.3 mm, einer Breite des benutzten 

 Spektralgebietes von bez. 5 und 14 u[i im reinen Spektrum 

 entsprechend, benutzt. Die Objektivspalte war dabei ca. 

 0.5 und 0.3 mm breit, welches einer Linienverbreitung, d. h. 

 der Breite einer exakt monochromatischen Linie, von 4 

 und 6 nu entspricht. 



Wenn man ca. 5 Beobachtungen in jeder Lage vor- 

 nimmt, öder wenn man mit veränderlichem e arbeitend Ab- 

 lesungen erst in der Lage I, dann in der Lage II und sodann 

 wieder in der Lage I macht, so känn mit einiger tlbung der 

 mittlere Fehler in a zu ca. ±0°06 herabgedriickt werden, 

 welches bei 25 cm Rohrlänge einern mittleren Fehler in 

 H — £ 2 um ca - rb O.ooooö, bei einer Rohrlänge von 12 cm 

 einem um +O.00011 entspricht. 



Von Bedeutung känn noch der Fehler sein, welcher durch 

 Verunreinigung aus der Laboratoriumsluft entsteht; bei tech- 

 nisch destilliertem Wasser, also Wasser von einigem Ammo- 

 niakgehalte, konnte eben darum bei 500 tifx der Extink- 



