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ebenso wie eine offene Flamme. Dass Friedel, der die thermoelektrischen 

 Verhältnisse des Bergkrystalls bei der Erwärmung untersuchen wollte, 

 faktisch die aktinoelektrischen Verhältnisse desselben untersuchte, wurde 

 schon oben erwähnt. Die Erzeugung elektrischer Spannung im Berg- 

 krystall durch Bestrahlen ist auch der Grund, warum Bergkrystalle nicht 

 durch Bestreichen mit einer Alkoholflamme an der Oberfläche unelektrisch 

 gemacht werden können. Es ist nun a priori zu erwarten, dass, wenn 

 ein heisser Bergkrystall Wärme in die kältere Umgebung ausstrahlt, wenn 

 man also z. B. einem warmen Bergkrystall eine kalte Metallkugel nähert, 

 den vorhin beschriebenen entgegengesetzte Spannungen im Krystall ein- 

 treten, die solchen thermoelektrischen Spannungen entsprechen, wie sie 

 durch Erwärmen hervorgebracht werden. Aber diese Untersuchungen sind 

 sehr schwer anzustellen, da die Temperaturänderungen, die in dem heissen 

 Krystall unvermeidlich sind, nothwendig auch thermoelektrische Spannungen 

 erzeugen, durch welche die Vorgänge sehr complicirt werden. 



IV. Piezoelektricität. 



Die Versuche wurden so angeordnet, dass die Grösse des Drucks ge- 

 messen werden konnte, was mittelst eines beliebig zu beschwerenden Hebels 

 ausgeführt wurde, der mit einer Schneide auf die zu untersuchende Stelle 

 des Krystalls drückte, welcher letztere zuweilen in Kupferfeilicht fest 

 eingelegt war. Dabei ergab sich, dass bei allen Krystallen an den Kanten, 

 welche Rhombenflächen tragen, oder, wenn sie vorhanden wären, tragen 

 würden, bei Vermehrung des Drucks negative, an den andern Kanten 

 positive Elektricität erregt wird; beim Nachlassen des Drucks ist es um- 

 gekehrt; sämmtliche Kanten haben also bei Vermehrung des Drucks die- 

 selbe Polarität, wie thermoelektrisch bei steigender Temperatur, bei ab- 

 nehmendem Druck wie bei der Abkühlung, was dem oben erwähnten 

 allgemeinen Gesetz von J. und P. Curie widerspricht, und ebenso ent- 

 sprechen dem noch andere hemimorphe Substanzen, z. B. der Struvit. Die 

 Intensitäten der piezoelektrischen Spannungen sind den Druckwirkungen 

 ungefähr proportional und schon ganz geringer Druck gibt starke Elek- 

 tricität. Drückt man längs einer Nebenaxe, so findet längs derselben 

 Compression, längs der beiden andern Ausdehnung statt, dem entsprechen 

 auch die bei ihnen auftretenden Spannungen. Ähnlich ist es, wenn man 

 zwei entgegengesetzte Flächen zusammenpresst. Ein Pressung längs der 

 Hauptaxe zeigt an den Prismenkanten Spuren von Elektricität, die sich 

 aber nicht mit Sicherheit deuten lassen. Diess alles gilt für einfache 

 Krystalle, bei denen also die piezoelektrischen Spannungen den thermo- 

 und aktinoelektrischen entsprechen. Bei zusammengesetzten Krystallen 

 treten gewisse Complicationen ein, die sich aber stets auf die Einlagerung 

 von Zwillingslamellen zurückführen lassen. Dieselben sind im Text im 

 Detail an mehreren Krystallen nachgewiesen. Max Bauer. 



