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Ist keine Polarisation im Spiel, so bleibt der Werth von S unverändert, 

 wenn der Quotient aus E und W gleich bleibt, wie gross auch immer 

 E oder W für sich sein mag. Wenn also statt E 3 E genommen wird, 

 müssen wir auch 3 W einschalten, um das gleiche S zu erhalten. In 

 beiden Fällen wird die Galvanometernadel auf denselben Grad der Ab- 

 lenkung getrieben. Wenn nun aber die Polarisation nicht mehr ausge- 

 schlossen ist, so werden wir statt 3W einen anderen Widerstand ein- 

 zuschalten haben, dessen Grösse offenbar von der Stärke und Dauer des 

 Polarisationsstromes abhängig ist. • 



In unseren Versuchen haben wir es immer mit sehr grossen Wider- 

 ständen in einem Theil des Schliessungsbogens zu thun, sei es auch, 

 dass nur der Nerv ohne weitere Flüssigkeiten in den Kreis eingeschlos- 

 sen ist; denn schon 4 — 5 Millimeter des Schenkelnerven vom Frosch 

 können 5 — G Millionen Meter Kupferdraht gleich sein, so dass also 

 immer diese Widerstände, oder diese plus denen im Rheostat allein in 

 Betracht kommen, die in der übrigen Drahtleitung und in der Kette da- 

 gegen ganz verschwinden. 



Bleibt zweitens in unseren Versuchen bei dem Wechsel der elektro- 

 motorischen Kraft der primären Kette die Natur der differenten Theile 

 des Schliessungsbogens^ in welchen sich die Polarisation entwickelt und 

 die Dauer des Stromes gleich, so bleibt sich auch die elektromotorische 

 Kraft eben dieses Stromes gleich. Aendert sich drittens an der Stärke 

 und Dauer des primären Stromes nichts, wenn wir mit E zugleich W 

 entsprechend ändern oder umgekehrt, so bleibt auch die Stärke des Po- 

 larisationsstromes gleich, weil diese ja von jener abhängt. 



Wird nun ein primärer Strom durch das Drahtgewinde des Galva- 

 nometers geschickt, und ist dabei ein Polarisationsstrom mit im Spiel, 

 so ist die Wirkung beider auf die Nadel nichts anderes, als die der 



