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des Krystalls ausdrücken. Es ist 



af-af v 2 1 1 v* « + <)«-<) 



In 0 1 

 oder mit sehr grosser Annäheruns; = —5- • -=r- 



Nun ist 



i 2_ ü!k 



L<> ~~ v 2 Ad 0 ' 



folglich wird 



&V . dV 



Setzt man noch m == — jc-^ ein, wo das Potentialgefälle im Krystall 



bezeichnet, so nehmen die Formeln 34) und 35), abgesehen von den später zu 

 bestimmenden Vorzeichen, die Gestalt an : 



qa'\ 9 9 e * llc n ° 3jt 



34) x t = Jtf 2 = j — -^^., 



3^ 2 - — • 



¥v 7t 



Der Factor . - erhält bei Benutzung der früher angegebenen optischen 

 Constanten des Natriumchlorats für Natriumlicht den numerischen Werth 16,8.10*. 



d. Berücksichtigung der optischen Anomalien des Natriumchlorats. 

 Die im Vorhergehenden entwickelte Bestimmung der Schwingungsrichtungen 

 und relativen Verzögerungen kann beim Natriumchlorat nicht immer ohne Weiteres 

 angewendet werden, weil alle grösseren Krystalle desselben bereits von Natur 

 optisch anisotrop sind, also, wie die meisten regulär krystallisirten Substanzen, 

 optische Anomalien zeigen. Dieselben sind hier infolge der Circularpolarisation 

 daran zu erkennen, dass die Krystallplatten beim Drehen in ihrer Ebene zwischen 

 feststehenden Nicols im weissen Licht einen Wechsel der Farbennuance zeigen, 

 was nicht der Fall sein dürfte, wenn sie optisch isotrop und rein circularpolari- 

 sirend wären. Nur bei bestimmten Stellungen der Platten gegen die Nicols er- 

 scheint die Färbung so tief und homogen, wie sie es im letzteren Falle müsste, 

 bei allen dazwischenliegenden Stellungen dagegen gleichsam mit mehr oder 

 weniger Weiss gemischt, was natürlich beim empfindlichen Blauviolett am auf- 

 fallendsten ist. Bei den hauptsächlich zur Untersuchung gelangten tafelförmigen, 

 von Würfelfiächen begrenzten Krystallen trat bei Beobachtung auf der vor- 



