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Deutlichkeit aus der unumstösslich festgestellten Tatsache 

 hervor, class sowohl das Radium, als das Actinium Helium 

 bilden. 



Wollte man mit diesem Resultat im Einklang bleiben, 

 dann musste man jedem a-Partikel zwei Elementarladungen 

 zuschreiben. Dieser Annahme stand zunächst prinzipiell 

 nichts im Wege, wenn zunächst auch keine experimentelle 

 Bestätigung dafür vorhanden war. Es sei bemerkt, dass 

 es unter den Anodenstrahlen auch welche gibt (Sr), die 

 aus Teilchen von zweifacher Ladung bestehen. Immerhin 

 liess sich über die Entstehung einer zweiten Ladung im 

 Fall der «-Strahlen nichts sicheres aussagen, wenn auch 

 der Verlust mehrerer negativer Elektronen durch das Vor- 

 handensein der d-Strahlen sich deuten liess. Dabei ist 

 immerhin zu berücksichtigen, dass die Ansichten darüber, 

 ob das a-Teilchen von Anfang an schon eine Ladung be- 

 sitzt, oder ob es erst beim Zusammenprall mit Gasmolekülen 

 eine solche erlangt, noch geteilt sind. 



Erst ganz kürzlich hat sich nun ein Weg eröffnet, die 

 brennende Frage nach der Ladung der «-Teilchen zu lösen. 

 Die Methode basiert auf der zuerst von Seh weidler ge- 

 gebenen Theorie der radioaktiven Schwankungen. 



Da der Zerfall der radioaktiven Atome ganz unregel- 

 mässig erfolgt, so lassen sich darauf die Gesetze der Wahr- 

 scheinlichkeit anwenden. Bisher war nun immer der Fall 

 betrachtet worden, wo sehr viele Atome vorhanden sind, 

 wo also das Gesetz der grossen Zahlen gilt. Li diesem 

 Fall beträgt die Menge der zerfallenden Atome stets einen 

 konstanten Bruchteil der noch unverwandelten Atome. 

 Anders, wenn die Substanzmenge gering ist, dann macht 

 sich die Unregelmässigkeit des Vorganges durch fort- 

 währende, momentane Schwankungen geltend, v. Schweidkr 

 hat gezeigt, dass die mittlere prozentische Schwankung ge- 

 geben ist durch f = ^7== (1), wo Z die mittlere Anzahl der in 

 der Sekunde zerfallenden Atome bedeutet. Diese 'niomeu- 



