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die Funkenstrecke geschaltet, so liegen die Verhältnisse ähnlich 
und die in Röntgenstrahlen verwandelte elektrische Energie muss 
demnach prozentuell um so kleiner sein, je weniger hoch die Röhre 
belastet wird, beziehungsweise, je, härter die Röhre unter sonst 
gleichen Verhältnissen ist, während anderseits der Prozentsatz der 
in Röntgenstrahlen verwandelten elektrischen Energie mit der Be- 
lastung der Röhre zunehmen muss. Eine Bestätigung hierfür liegt 
in den in der Praxis in neuerer Zeit erzielten Erfoleen mit sehr 
stark belasteten Röhren, wodurch die Expositionszeit von Minuten 
auf Sekunden, ja bis auf Bruchteile der Sekunde abgekürzt werden 
kann. Angerer 10) fand bei seinen mit sehr grosser Sorgfalt aus- 
geführten Messungen die in Röntgenstrahlen verwandelte elektrische 
Energie zu nur etwa 0,20/,, mit einem Magnetisierungsstrom von 
4,15 Amp. bei 110 Volt. Nach dem Vorhergesagten lässt sich das 
leichter begreifen, denn bei der angegebenen schwachen Belastung 
Figur 8. 
würden bei einer Röhre von 6 Benoit Härte etwa 80°/, der aufge- 
wendeten elektrischen Energie für die Ionisationsarbeit verbraucht. 
Für die Dimensionierung der Induktorien geben diese Unter- 
suchungen neue Anhaltspunkte, nach denen man versuchen muss, 
die günstigsten Bedingungen für die Ionisationsarbeit und für die 
eigentliche elektrische Arbeit getrennt zu ermitteln, eine Aufgabe, 
die nach dem Vorhergesagten nicht allzu grosse Schwierigkeiten 
bieten dürfte. 
Ein Beispiel für den grossen Einfluss einer wirksamen Ioni- 
sation der atmosphärischen Luftstrecke auf die Funkenentladungen 
zeigt die Abbildung Figur 8, bei der ein Sekundärspulenpaar, das 
unter anderen Bedingungen für eine Funkenlänge von 20 em be- 
rechnet ist, noch auf 50 cm Länge kräftige Funkenentladungen 
durch die Luft schickt. Die Luftstrecke wird hierbei vom Induk- 
DER Angerer, Ann d’wEhysiksyo7steprselsitnl9 D GE 
