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A. T. K U P F F E R. 



VoD dcQ vieleo Beobachtungen, die ich mit Stâben von verschiedeiien Metalleo uod ver- 

 schiedeoen Dimensioneu angestellt habe, fûhre ich hier nur die folgenden an. 



Ein prismatischer Stab von gewalztem Stahl, wurde an einem Ende eingekiemmt ; das 

 freie Ende desselben wurde in Schwingung versetzt, bald so wie er war, bald nachdem mao 

 Gewichte verscliiedener Art angeklemmt halte. Dabei batte der Stab eine genau senkrechte 

 Stellung ; das freie Ende befand sich erst oben, dann wurde der Klenimapparat uragekehrt, so 

 dass sicli das freie Ende des Stabes unten befand. Man wird weiterhin sehen, wie die Schwin- 

 gungsdaucr beobachtet wurde; wir werden dieselbe Beobachtungsmethode bei der Bestimmung 

 des Einflusses der Wârme auf die Elasticitât gebrauchen. Wir werden auch weiterhin sehen, 

 wie die Gewichte an das freie Ende angeklemmt wurden, so dass sich dasselbe vollkommen 

 frei bewegte, und welche Form sie hatten, und wie endlich die Entfernung des Schwerpunctes 

 der Gewichte von der Oscillationsaxe mit Genauigkeit bestiramt werden konnte, was zur Be- 

 stimmung des jedesmaligen Inertsmomentes der Gewichte nothwendig war. Die eingeklemmten 

 Gewichte mit ihren eigenen Inertsmomenten (in Bezug aufihre Rotationsaxen, welche senkrecht 

 auf die Ebene der Schwingungen sind, und durcb die Schwerpunkte der Gewichte gehen) waren : 



Inertsmoment. 



0,152 

 1,308 

 4,764 

 0,431 

 8,1 13 



No. 



Gewicht. 





(P) 



1 



0,68519 



2 



1,81730 



3 



3,29696 



6 



1,06441 



7 



4,05662 



lté Reihe. 



Liinge des schwingenden Theils des Stabes (L) 49,662 



Gewicht des schwii>genden Theils {p) 1,58481 



Inertsmoment des schwingenden Theils {^L^p) 1302,882 



Schwerpunctsmoment des schwingenden Theils [iLp] . . 39,3525 



a. Der Stab schwingt ohne Gewicht 



= 0^4045 (gefunden aus der Dauer von 1000 Schwingungen) 

 t = 0,3405 (gefunden aus der Dauer von 1000 Schwingungen), 



woraus 



= 1,06222 



§' = 0,0000000299887 



