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4) Bei Fischbein ändert sich der E^ rascher als die Temperatur, 

 doch in dem gleichen Sinne wie bei den Metallen und Legierungen, die 

 hier untersucht worden sind. Das Entgegengesetzte findet bezüglich Eg 

 bei Kautschuk statt. 



5) Bei den untersuchten Metallen und Legie~rungen macht sich beim 

 ersten Erwärmen und Erkalten ein aufi"allend unregelmässiger Verlauf 

 von Eg, wie ihn Pisati bei seinen Versuchen beobachtet hat, nicht be- 

 merkbar. Dieser Verlauf unterscheidet sich nicht wesentlich von jenem 

 bei der fünften Abkühlung. 



6) Die thermische Konstante y des sekundären Elastizitäts- 

 moduls Eg ist bei den untersuchten Metallen und Legierungen sehr an 

 Wert verschieden. Ordnet man die einfachen Metalle nach dem Werte 

 von y, so ergibt sich die umgekehrte Reihenfolge, als bei einer ent- 

 sprechenden Anordnung nach der Höhe ihrer Schmelztemperaturen. 

 Der Schmelzpunkt liegt also um so höher, je kleiner die 

 thermische Konstante y des sekundären Elastizitätsmoduls ist. 

 Eine Störung dieser Reihenfolge ist nur insoferne vorhanden, als zur voll- 

 kommenen Uebereinstimmung die in der Reihe unmittelbar aufeinander- 

 folgenden Metalle Silber und Kupfer ihre Stellen einfach zu vertauschen 

 hätten. 



7) Mit derselben Einschränkung wie in ZifF. 6) gilt auch der Satz: 

 In Bezug auf die Grösse der thermischen Konstanten y des 

 sekundären Elastizitätsmoduls befolgen die untersuchten 

 Metalle dieselbe Ordnung, wie in Bezug auf den Wert des 

 linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. 



8) Der sekundäre Elastizitätsmodul Eg ist im allgemeinen grösser 

 als der von Wertheim durch Dehnung gefundene, gewöhnliche longi- 

 tudinale; sein Wert liegt indes dem von Wertheim durch Schwingungen 

 ermittelten Elastizitätsmodul näher. 



