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war, um mit dem mir damals zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln gemessen 

 werden zu können. 



Am nächsten lag natürlich der Versuch einer thermoelektrischen Messung, 

 vermittels Thermosäule und Galvanometer. Da jedoch mit einem Drehspulen- 

 galvanometer überhaupt keine konstanten Ausschläge erzielt werden konnten, 

 so wurde von Versuchen mit einem empfindlicheren Galvanometer als voraus- 

 sichtlich aussichtslos abgesehen. 



Die sehr heikle bolometrische Messung hätte vielleicht zum Ziele geführt, 

 jedoch war die zur Verfügung stehende Zeit \äei zu kurz, um die Messung korrekt 

 auszuführen. 



Nur aus prinzipiellem Interesse erwähne ich den Versuch, die ,, Endstrahlung" 

 mit einem Quecksilberthermometer zu messen. Das zu diesem Zwecke angefertigte 

 Instrument besaß eine derartige Empfindlichkeit, daß z. B. die maximale Strah- 

 lung eines roten Bezirkes stets ein deutliches Steigen des Quecksilbers bewirkte. 

 Natürlich waren größere Zeiträume erforderlich, um einen vollständigen Wärme- 

 ausgleich zu erzielen. Leider versagte das Thermometer schon im Grün, wo das 

 Wärmeäquivalent der Strahlung nicht mehr genügte, um ein deutliches Steigen 

 zu veranlassen, so daß an Messungen im Blau und Violett überhaupt nicht zu 

 denken war. 



So bheb mir denn nichts anderes übrig, als zur indirekten Feststellung der 

 Intensität der Endstrahlung überzugehen. 



Die Energieverteilung im Spektrum des Nernstlichtes. 



Unter den einzelnen Faktoren, welche die Intensität der verschiedenen Be- 

 zirke der Endstrahlung bestimmen, steht die Lichtquelle an erster Stelle. 



Bekamitlich sind nun die Intensitätsverhältnisse einer Strahlung theoretisch 

 dann ohne weiteres zu berechnen, wenn es sich um eine sogenannte ,, schwarze 

 Strahlung" handelt, d. h. eine Strahlung, die von einem theoretisch schwarzen, 

 alle auffallende Strahlungsenergie stets absorbierenden Körper ausgeht. Die 

 Intensität und die Qualität (das ist das Verhältnis der Intensitäten des 

 verschiedenen welligen Lichtes) einer solchen Strahlung hängt einzig und 

 allein von der Temperatur des strahlenden Körpers ab. 



Haben wir nun einen strahlenden Körper, der den Gesetzen der schwarzen 

 Strahlung genügt, so können wir ohne weiteres mit diesem jede andere (,,grau" 

 oder farbig strahlende) Lichtquelle durch Photometrie vergleichen und dessen 

 Intensitätsverhältnis ermitteln, indem wir gleichfarbige und gleichbreite Spektral- 

 bezirke der beiden Lichtquellen in einem Spektrophotometer durch meßbares 

 Abschwächen der einen Strahlung für uns gleich hell machen. 



An dieser Stelle möchte ich auf einen prinzipiellen Irrtum aufmerksam 

 machen, der sich übrigens auch in den besten Lehrbüchern der Physik findet. 

 Es wird nämlich oft behauptet, daß für eine bestimmte Wellenlänge das Energie- 

 verhältnis mit dem (menschlichen) Helligkeitsverhältnis identisch sei, und das ist 

 natürlich durchaus nicht richtig. Jedenfalls gilt diese Beziehung nur innerhalb 

 relativ enger Grenzen. 



Richtig ist nur das eine, daß ceteris paribus gleich hellen Strahlungen von 

 gleicher Wellenlänge auch gleiche Intensitäten entsprechen, oder um es ganz 

 deutlich zu machen: ist H^^= H^, so ist auch 7j = J„ , wenn wir mit H^ die der 



Intensität /„ zugrunde liegende HeUigkeitsempfindung bezeichnen; ist aber ^ =c, 

 / ^y 



SO braucht -t- durchaus nicht = c zu sein. Begründet sind diese Verhältnisse 

 ^y 



natürlich nur in der Funktion des Sehorganes. 



