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zu begünstigen, aber sie stehen in keinem directen Ver- 

 hältniss zu einander; denn wenn bei zu geringer Capa- 

 cität eines Leiters der electrische Strom denselben bis 

 zum Schmelzen erhitzen kann, so sehen wir doch die 

 Leitungsfähigkeit vieler Leiter grade mit ihrer steigenden 

 Temperatur abnehmen; und sie ist bei Grad, mit Aus- 

 nahme von Zinn und Messing, meist geringer als bei 

 gewöhnlicher Temperatur. (Pogg. 1. с LXX. № 2. IV. 

 241 u. f.). 



Auch die Form der in Wirkung tretenden blassen 

 hat für Wärme und Electricität eine verschiedene Bedeu- 

 tung, denn die wärmeerregende Kraft richtet sich nach 

 der Ausdehnung und Continuität der Oberflächen, die 

 Menge auströmraender Electricität aber wird durch Unter- 

 brechung jener erhöht, denn Metallrahmen geben mehr 

 als massive Platten. 



Ebenso steht die Lichtentwickelung nicht im directen 

 Verhältniss zu den Electricitätsmengen, denn die Span- 

 nungselectricität erzeugt mehr Licht, der galvanische 

 Strom mehr Wärme. Körper, welche die Wärme gut lei- 

 ten wie Glas, Diamant, isoliren gegen Electricität und 

 bei der Kohle ist es umgekehrt, ebenso beim Wasser. 



Das Vermögen, Körper zu durchstrahlen, wie es die 

 Wärme besitzt, fehlt der Electricität, welche wiederum 

 durch Influenz Vertheilung bewirkt. Ein durch Strahlung 

 erwärmter isolirter Metallcylinder zeigt keine Electricität, 

 aber durch Influenz oder gerieben sogleich. Die Wärme 

 strahlt im luftleeren Räume aus, die Electricität kann 

 sich isolirt daselbst ä-8 Tage erhalten. Von der Wär- 

 me kennen wir weder repulsive noch polare Erschei- 

 nungen. 



Hieraus geht denn genügend hervor, dass Wärme und 

 Electricität nicht als Functionen voneinander angesehen 



