Die Entstehung der Unterbrechungstöne bei Lochsirenen. 



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gerissenen Luft mit der Höhe über der Scheibe sehr bald abfällt. So 

 kommt es, dass nicht nur die Säule als Ganzes im Sinne der Drehung 

 verschoben wird, sondern auch ihr Fuss eine besondere Neigung aufweist. 



Nicht zum Ausdruck kommt im Bild die zerrissene Form der 

 Säule. Sie ist nicht nur dadurch bedingt, dass die mitgerissenen 

 Luftströme stets gegen die aufsteigenden Gasteilchen prallen, sondern 

 auch dadurch, dass der Durchtritt der Teilchen sich unter teilweise 

 sehr verschiedenen Geschwindigkeiten vollzieht. 



Davon erhält man wohl den besten Eindruck, wenn wir die 

 Resultate mitteilen, die eine Messung der Geschwindigkeit der Luft- 

 teilchen in den verschiedenen Höhen über der Scheibe ergab. Sie 

 wurden mit Hilfe der Abkühlung gewonnen, die ein sehr dünner, 

 von einem elektrischen Strom durchflossener Platindraht in der Luft- 

 strömung erfährt 1 ). Dieser Draht mit einem Durchmesser von 

 0,05 mm und von ungefähr 2,33 mm Länge war zwischen schmalen 

 Ausläufern kleiner Kupferbleche festgelötet. Von ihm führte eine 

 Zweigleitung zur ersten Rolle eines Differentialgalvanometers. In 

 der Hauptleitung war eine Strecke abgegrenzt, die ungefähr den- 

 selben Widerstand besass wie der Platindraht. Von ihr wurde ein 

 Zweig zur zweiten Rolle des Galvanometers geführt. In beiden 

 Zweigleitungen befanden sich Widerstände, die die Empfindlichkeit 

 der Vorrichtung regulierten. Tauchte nun der nicht ganz bis zur 

 Rotglut erhitzte Platindraht in den Luftstrom über der Scheibe ein, 

 so machte die Nadel einen kräftigen Ausschlag. Durch die be- 

 trächtliche Abkühlung hatte sich im Platindraht der Widerstand ver- 

 ringert, während er in der abgegrenzten Strecke unverändert geblieben 

 war. Die Eichung wurde mit einem Gasausströmungsapparat vollzogen. 



Höhe über 



Geschwindigkeit im Abstände r von der Achse 



mm 



r = 30 mm 



r = 60 mm 



r = 90 mm 



0-0,75 

 -1,0 

 —1,25 

 -1,5 

 —1,75 

 —2,0 

 —2,25 

 —2,5 ' 

 —2,75 



68% (0,68 m sec- 1 ) 



51 °/o 



37°/o 



27 0/0 



21% 



16% 



12% 

 90/0 

 7%, , 



42% 



32% 



24% 



19% 



14% 



9% 



7% 



4% 



48% 

 37% 

 31 0/0 

 21% 

 17% 

 13% 

 10% 

 7% 



1) Vgl. dazu A. Oberbeck, Ann. d. Phys. u. Chemie Bd. 56 S. 397 ff. 1895. 



Pflüger's Archiv für Physiologie. Bd. 170. 31 



