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In gleicher Weise verfahre ich bei 42, 35, 28, 21, 14 und 9,8 i 
Volts. Bei jeder Spannung erhielt ich somit die gleiche minimale 
Zuckung. 
Folgende Tabelle stellt die Resultate dieses Versuchs zusammen. 
Auf den Widerstand von circa 4375 Ohms gibt: 
die Entladung von 56 Volts die minim. Zuckung mit 0,007 Microfarad 
” ” ” 49 b) ” ” ” ” 0 ’ 009 ” 
» » » 42 » ” ” » » 0 ‚0 11 ” 
” n ” 35 ” ” » » ” 0 ’ 014 ” 
» ” » 28 » » » » » 0 ‚0 18 » 
” » » 21 ” » » » D) 0 b) 027 ” 
” » » 14 ” ” » ” 9 0,070 » 
» » ” 9,8 „ (d Blemente); „ “0,290 „ 
Das Resultat dieses Versuchs ist in keiner Weise befremdend. 
Wenn bei kleinerer Voltspannung die Wirkung die gleiche bleiben 
soll, so ist dies nur erreichbar, wenn die Capacität grösser wird. 
Da constant die gleiche minimale Zuckung auftrat, so war zu 
erwarten, dass in den physikalischen Eigenschaften der Entladung etwas 
constant sein werde. Bei Betrachtung obiger Zahlen, wo die Volt- 
Spannung allmählig abnimmt, die Capacität dagegen zunimmt, schien 
es wahrscheinlich, dass das Product, die Quantität, constant bleibe. 
Die Berechnung bestätigt dies nicht. Bestimmen wir die Quantität 
nach der Formel Q —= CV, so finden wir dass: 
56 Volts die minim. Zuckung geben bei circa Q — 0,392 Microcoulomb. 
23 B) D) ” „ D) D) ee Ve D) 
#2 » » D) D) » D) „ 0 0402 » 
3 » D) » D) D) D) ee D) 
28 ” ” ” ” » ” » Q St 0,504 » 
. ” D) D) D) D) D) er re 0,567 D) 
14 » » D) D) ” D) ,» DEI B) 
98 „ (7 Elem.) ; „oe. 0 5 
Interessant ist in diesem Versuch schon die Thatsache, dass 56 
Volts die minimale Zuckung bei einer Quantität von 0,392 Microcoulomb 
auslösen. 
Wie ungeheuer klein diese physiologisch wirksame Quantität ist, 
lässt sich bestimmen, wenn wir ausrechnen, welche chemische Wirkung 
eine solche Entladung verrichten würde. Bekanntlich hängt die 
chemische Wirkung nur von der Quantität, nicht von der Form der 
Entladung ab. Die Wirkung bleibt die gleiche, ob ein schwacher Strom 
lang dauert oder ob ein starker Strom nur kurze Zeit einwirkt. 
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