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Dies Ergebnis läßt sich noch 

 besser auf eine andere graphische 

 Weise veranschaulichen (Kurve 

 29 — ol). Zu diesem Zweck werden 

 in das Koordinatensystem in geeig- 

 netem Maßstabe *) als Abszissen die 

 Stromdichten abgetragen , als zu- 

 gehörige Ordiuaten die bei dauernder 

 Einwirkung der betr. Stromdichten 

 entstehenden Krümmungswinkel der 

 Wurzeln, wie sie nach 15 stündiger 

 Einwirkung des Stromes vorhanden 

 sind. Die Krümmungswinkel werden 

 am besten den früheren graphischen 

 Darstellungen entnommen. Aus der 

 sich auf diese Weise ergebenden 

 Kurve (für Phaseolus, Litprnus und 

 Brassica im folgenden wieder- 

 gegeben) laßt sich sehr anschaulich 

 der allmählich zu- und wieder ab- 

 nehmende Einfluß stärker werdender 

 Stromdichten auf die Krümmung 

 verfolgen, und die obere und untere 

 Grenze sowie das Optimum der 

 Stromdichte für die negativen und 

 positiven Krümmungen der unter- 

 suchten Pflanzen genau feststellen. 



Wie aus der Tabelle auf 

 Seite 17" oben ersichtlich, sind die 

 optimalen Stromdichten für negative 

 und positive Krümmungen, die 

 Grenzen zwischen negativ and positiv 

 krümmenden Stromdichten usw. je 

 nach Pflanzenart verschieden. Diese 

 Grenze Iiee;t /.. 1». bei Brassica sehr 

 hoch, bei Vieia Faba sein- tief. Das 

 Gebiet der negativ krümmenden 

 Stromdichten ist, wie aus einem 

 Vergleich der Kurven 2'.i :',! er- 

 sichtlich, bei Brassica bei weitem 



'i Ffirnegath krümmende Strom- 

 dichten /.. B, 0,1 M.\. 25 nun. füi 

 i krümmende Stromdichten 0,1 MA. 

 chend diesem fer- 

 nen M. Kurvcnbild 

 einv<>r»cbiedene«(z.B Kurve 29a und 29b), 



80" 



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Brassica Napus 





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Kurve 19—21. 



an- 



Brassica Napus ,--;>-'' 



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.... 0.15 



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3 





10 





15 



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80 J 











Kurve 22—24. 



25 2 



