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dort benutzt war, ausreichend gewesen wäre, für Induc- 

 tionsströme dies aber vielleicht nicht mehr war. Durch 

 die Verwendung zweier Rollen sowie verschiedener Ab- 

 theilungen derselben Bolle ist diesem Einwände begegnet. 



Nr. 3, 4 und 5 verfolgen hauptsächlich denselben 

 Zweck. Bei den Versuchen wird der primäre Strom 

 n Mal in der Secunde geschlossen und unterbrochen 

 und durch den Disjunctor soll dafür gesorgt werden, 

 dass. in dem secundären Kreise entweder nur die 

 n Schliessungsströme oder die n Oeffnungsströme durch 

 das Galvanometer gehen , diese dann aber auch Zeit zu 

 vollem Ablaufe finden. Will man also z. B. mit Oeffnungs- 

 strömen arbeiten, so müssen die Schneiden des Disjunctors 

 den secundären Kreis ein klein wenig eher schliessen, ehe 

 die Schneiden des primären Kreises diesen unterbrechen. 

 Soll dies etwa 10 mal in der Secunde geschehen, so würde 

 der Inductionsstrom zu seiner vollen Ausbildung also etwas 

 weniger als 1 / 20 See, sagen wir bis 1 / 25 See. den secun- 

 dären Kreis geschlossen finden. Es fragt sich nun, genügt 

 diese Zeit, um trotz der vorhandenen Selbstinduction den 

 Strom vollständig ablaufen zu lassen. Schon bei meiner 

 ersten Ohmbestimmung habe ich diesem Punkte die nöthige 

 Beachtung geschenkt. Ich habe ein Mal aus Selbstinduc- 

 tion und Widerstand des Stromkreises in bekannter Weise 

 die Zeit berechnet, innerhalb welcher der Strom bis auf 

 einen verschwindenden Bruchtheil abgelaufen sein musste, 

 sodann aber auch experimentell mich überzeugt, dass die 

 vom Disjuncter gelieferte Contactdauer zum vollen Ablauf 

 der Inductionsströme genügte.*) 



Da ich bei den Versuchen die Ueberzeuguug gewann, 

 dass diese letztere Prüfung ein ganz sicheres Urtheil über 

 die Frage ermöglichte , so habe ich nur diese damals be- 

 schrieben , die Rechnungen aber fortgelassen , besonders 

 auch um deswillen, weil ich die Selbstinductionscoefficienten 

 der Apparate z. Th. nur annähernd berechnen konnte. 



*) 1. c. pag. 5G8. 



