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mation eintretenden Molekularclrelmngen wirklich /u berechnen; spe- 

 cieller, ob die Constanten, die ihre Grösse bestimmen, aus den Ik^ob- 

 achtungen mit mechanischen Einwirkungen ab/uhnten sind. 



Diese Beobachtungsmethoden führen nach (4 7) zur Kenntniss der 

 neun Constanten: 



D\\, DZ, m, DZ, i>;;;, d^i 



(56) DZD^-D^Dz ^^-D^J^ 2)1|^-D-7)>J_ 

 2DII - (AI + DZ) ' 2Dl[ {Dil + Dil) ' 2Df. - {D^ + ^l) 

 während in den Gleichungen (46) für l, ni, n die folgenden drei vor- 

 kommen : 



^"-^33 B^^, -D\\ 



2DII - {Dil + Dil) ' - {Dil + J^ll) ' ^^11 - + Dil) ' 



Man erkennt ohne alle Rechnung, dass die letzteren Aggregate 

 von den ersteren unabhängig sind und kann sonach für das rhombische 

 und um so mehr für die niedriger symmetrischen Krystallsysteme — aber, 

 wie leicht zu sehen, auch für die höher symmetrischen — die folgende 

 Behauptung aussprechen : 



»Beobachtungen der Deformationen, welche durch rein mechanische 

 Kräfte hervorgebracht werden, führen nicht zur Kenntniss derjenigen 

 Constanten, von welchen die selbstständigen Molekulardrehungen ab- 

 hängen«. 



Diese Constanten würden sich aber bestimmen lassen , wenn es 

 gelänge, Deformationen der Messung zu unterwerfen, welche durch auf 

 die Moleküle ausgeübte Drehungsmomente L, M, N hervorgebracht 

 werden. Solche Drehungsmomente sind vielleicht ausser durch elec- 

 trostatische Kräfte in Krystallen auch durch die Einwirkung eines 

 galvanischen Stromes in permanent magnetisirtem Stahl zu erhalten, falls 

 man dessen Moleküle ähnlich wie die eines Krystalles als dauernd 

 polarisirt ansehen darf. 



Da das Problem noch keine unmittelbare practische Bedeutung 

 hat, so will ich nur an einem speciellen Falle darthun, wie eine der 

 angeführten Einwirkungen in der That zur Bestimmung eines neuen 

 Aggregates der D^^' führt und dadurch die Mittel zur Erledigung der 

 Frage bietet. 



