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Die Szintillation, die man unter dem Bombardement 

 der a-Strahlen, an einem Zinksulfidschirm beobachtet, hätte 

 danach ihre Ursache in der Ionisation der Krystalle. Das 

 Aufblitzen der einzelnen Lichtpunkte käme durch die 

 Wiedervereinigung der durch die a-Teilchen gebildeten 

 Ionen zustande. Neuerdings hat Regener gezeigt, dass in 

 der Tat jedem Teilchen ein Lichtblitz entspricht. Unter 

 geeigneten Bedingungen lässt sich die Anzahl der Licht- 

 punkte pro Sekunde zählen. Solche Messungen haben 

 neuerdings zu interessanten Resultaten geführt. So zeigte 

 es sich, dass die Anzahl Lichtblitze dieselbe bleibt, wenn 

 man zwischen Leuchtschirm und Strahlenquelle eine absor- 

 bierende Schicht zwischenbringt. Die a-Teilchen gehen 

 also vollzähKg durch Materie hindurch. Nur wenn sie am 

 Ende ihrer Reichweite angekommen sind, werden sie alle 

 miteinander absorbiert. 



Dieses Resultat hatte sich schon früher aus dem 

 Studium der lonisationskurven ergeben. Das Maximum 

 der lonisierungsintensität kurz vor dem Ende der Flug- 

 bahn wird nämlich nicht verkleinert, wenn die Strahlen 

 eine absorbierende Schicht durchlaufen, wohl aber ist der 

 aufsteigende Ast der Kurve kürzer. Die Reichweite wird 

 verkürzt. 



Man hat die Ionisierung durch a-Strahlen unter den 

 verschiedensten Bedingungen untersucht. So hat man fest- 

 gestellt, dass die lonisierungskurve in verschiedenen Gasen 

 merklich dieselbe Form hat. Die Ionisierung ändert sich 

 ferner proportional dem Gasdruck. Vergleicht man etwa 

 verschiedene Gase untereinander, so besteht Proportionalität 

 mit der Quadratwurzel aus dem Atomgewicht. Sorgt man 

 jedoch dafür, dass die a-Teilchen im Gase vollständig ab- 

 sorbiert werden, so ist die Ionisierung stets ungefähr die- 

 selbe, unabhängig vom Gasdruck und der Natur des Gases. 

 Es werden stets gleichviel Ionen gebildet, sodass man zum 

 Schluss kommt, dass zur Erzeugung eines Ions stets die- 

 selbe Energie erforderlich ist. 



