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III. Gruppe 7). 



a„ = = 0, c., = — (£31 «.1 + 23,5,3 + £338,3) ; 



O, = = 0, C, = — i^,(S3l «31 +2,2 532 +£33533) • 



Die electrische Axe fällt hier stets in die Hauptdxe, die Grösse 

 des erregten Momentes ist verschieden je na(-h der • Richtung des aus- 

 geübten Druckes. 



Gruppe 8). a = & = c = 0, für p., P,, und p,. 



IV. Gruppe 10) und 13) giebt für und py gleiche Resultate, nämlich : 



= = 0> = — i).(£3i(«u + Si2) + 233Si3); dazu 

 a, = 6, = 0, = — i),(2e3,S3, + £33833). 



Gruppe 11) und 14) giebt für p^, 2\, P. 



a — h — c — 0. 



Gruppe 15). 



= = 0* = — A£3i(su— «J; 



»y = ^ = 0, = +2^,23,(5,^ — sj; 

 = & = == 0. ■ 



V. Gruppe 17) und 20). 



= = 0, = — a(^8i(5u+Si2)+ 233 Si8); 



= = 0, = — i?,(£8t(5ii+«ia) + 233Si3); 



= = 0, = (2 £3, §31 + £33833). 

 Gruppe 18). a = & = c = 0 für i>„ i>^, 

 Gruppe 21). 



=^ — i'.2jj(8„ — sj, &^ = 0, 0; 

 % = +i>.2„(s„— sj, 6^ = 0, c-^ = 0; 

 = 6, == = 0. 



Gruppe 22). 



= —P.hiißn — h^), K = +i5.2,,(Sj,— Sj,), = 0;- 



= +?^,2„(S„— Sj, &^ =- -i>,£22(Sn — Sx2)> 0; 



