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Die Temperaturmessung erfolgt durch ein in einem 

 Schutzrohr befindliches Thermoelement, wobei das Schutzrohr 

 direkt auf dem Kaolinklotz aufliegt; trotzdem stellt sich natur- 

 gemäß das Gleichgewicht nicht sofort ein, so daß die Tem- 

 peraturmessung nicht genau die Temperatur der Platte gibt, 

 insbesondere wird bei der Abkühlung der Krystall eine höhere 

 Temperatur haben als das Thermoelement anzeigt; man müßte, 

 um das zu vermeiden, die Schmelze ungemein langsam ab- 

 kühlen. 



Messung des Polarisationsstromes. 



Anfangs wurden die Polarisationsversuche durch Ladung 

 mit einem Akkumulator ausgeführt, da aber der Polarisations- 

 strom bei nicht sehr hohen Temperaturen äußerst schwach ist, 

 so war es wünschenswert, stärkere Ladungsströme zu ver- 

 wenden und wurde daher der Straßenstrom genommen, welcher 

 durch einen Metallwiderstand und außerdem durch zwei Glüh- 

 lampen hindurchging; die Spannung konnte reguliert werden 

 und betrug 140 bis 190 Volt bei zirka 6 bis 8 Ampere. Da der 

 Widerstand der Platte 10.000 bis 15.000 Ohm betrug, so 

 ergab das Amperemeter für den Ladungsstrom als Stromstärke 

 zumeist nur 0'5 bis 2 Milliampere. 



Der Ausschlag des im Nebenschluß befindlichen d'Arsonval- 

 Galvanometers war, wie zu erwarten, nur bei sehr hohen Tem- 

 peraturen ein bedeutender, zumeist handelte es sich nur um 

 einige Millimeter, so daß Polarisationsströme von etwa 10~^ 

 bis 10~^ Ampere vorlagen; eine Berechnung wurde bei solchen 

 kleinen Ausschlägen nicht durchgeführt, da die Genauigkeit der 

 Messung doch zu gering ist. 



Messung der Widerstände. 



Die Messung der Widerstände der Krystallplatten bei ver- 

 schiedenen Temperaturen wurde durch Wechselstrom bewerk- 

 stelligt, wie bei den früheren Untersuchungen. 



Sehr großen Wert darf man auf die Genauigkeit der Mes- 

 sungen nicht legen, denn es hat sich schon aus den früheren 

 Arbeiten gezeigt, daß im festen Zustand auch bei krystallinisch 



