и. Vergleich verschied. Variationsinsïr. im Obs. zu Pawlowsk. 



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theil и"о die Temperatur und der Torsionswinkel — bestimmt am Torsionskreis — 

 und zugleich am Unifilar der Sealentheil iVo abgelesen wurden, 

 iV'o die Ablesung am Unifilar zur Zeit der Aufsuchung des magnet. Meridians für das Bi- 

 filar, 



г" der Bogenwerth eines Scalentheils beim Bifilar, 

 £ » » » » » Unifilar, 



s das Verhältniss der Torsionskraft zur Directionskraft der Schwere beim Bifilar, das ge- 

 geben ist durch: 



8 р^ж 



* bQdd>> 



WO p der Halbmesser und x der Elasticitätscoefficient der Substanz der Suspensionsfaden, 

 d deren untere und d' deren obere Entfernung und Q die an den Faden hängende Masse 

 darstellen. 



Endlich ist: 



ß = [i. -b § -i- — X, 



WO [Л den Temperatur-Coefficienten des Magnets, о und ù die Ausdehnungscoefficienten des 

 unteren und oberen Verbindungsstückes der Suspensionsfaden und X deren Ausdehnungscoeffi- 

 cienten repräsentiren. 



Bei unserem Bifilar und Unifilar waren nun: 





07044 





t' 



= 0,00029089 (arc. 1') 



X = 



10^ 







= 43° 37' 



Q = 



129000""» 





>/ 

 0 



= 0,000018 (Messing) 



d = 



1372 



Л 





= 0,000003 (Seide) 



d' = 



6,4 







= 0,00044 (angenähert) 



also s = 



0,00173 



iV — 





= 2 (angenähert). 



Nach Einsetzung dieser Werthe in III. erhalten wir für n — п'\ — — {n — — 

 = 60, und t — t,= l°: 



H= H^\\-^- 0,01832 -4- 0,00047 -t- 0,00030 -t- 0,00015 — 0,0000091 -0,0000203|. 



Da die Bewegungsamplituden der Magnete bei unseren Beobachtungen 60' nicht 

 überschritten, so folgt also aus dieser Berechnung, dass die beiden letzten Glieder im Aus- 

 druck III innerhalb der Beobachtungsfehlergrenze: ± 0,1 Sealentheil oder einem Werth 

 von ± 0,00003 des ersten Gliedes neben diesem ganz zu vernachlässigen sind, dass dage- 

 gen die beiden vorletzten Glieder streng genommen nur zur Zeit kleiner Variationen un- 

 merklich werden. Da indessen Lei stärkeren Variationen der Fehler der Beobachtung auch 



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