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A. Johnsen, 
und {100} viel leichter vor sich gehen als die übrigen, wofür wohl 
auch die starke optische Deformation der letzteren gegenüber 
ersteren sprechen dürfte. Jedoch kann auch die Form der Kristalle 
die Druckverteilung zugunsten dieser oder jener Gleitung beein- 
flussen. Würde man statt des Kristalles eine Kugel in 
das Schwefelpulver des stählernen Hohlzylinders einbetten und 
dann den stählernen Vollzylinder (Stahlstempel) bei guter Abdich- 
tung hineinpressen, so würde die Druckverteilung auf jener Kugel 
durch ein in der Richtung der Stempelachse gestrecktes Rotations- 
ellipsoid dargestellt werden. Nennen wir seine Radien p, seine 
beiden Hauptradien R und r, so herrscht auf jedem Oberflächen- 
element unserer Kugel ein konstanter Druck r nebst einem von 
Ort zu Ort variierenden Überdruck p— r; dieser Überdruck wird 
zum Minimum Null in den Richtungen senkrecht zur Stempelachse, 
d. h. auf den Flächenelementen des Kugeläquators, und zum Maxi- 
mum R — r in der Richtung der Rotationsachse, d. h. am Nordpol 
und am Südpol. Messen läßt sich (mit dem Manometer der hydrau- 
lischen Presse) nur II, während sich r der Messung und bis heute 
auch genauerer Berechnung entzieht; doch läßt sich ein unterer 
Grenzwert r' für r berechnen, so daß aus R und r' für jeden 
Ort der Kugelfläche ein p' sich ergibt. Ersetzt man nun aber 
die Kugel durch einen weniger regelmäßigen Körper, wie z. B. 
ein Glaspolyeder oder einen regulären Kristall, so verändert sich 
dies Druckellipsoid zu einer völlig unbekannten Fläche höherer 
Ordnung. 
tu dieser Hinsicht scheint es von Interesse zu sein, daß 
die Bedingung „Stempelachse J_ (110)“ stets Translationen nach 
T=(100), nie nach T = (110) zur Folge hatte, die Bedingung 
„Stempelachse J_(010)“ stets Gleitungen nach T = ( 1 1 0} , nie 
nach T = {100} bewirkte. 
7. Die Zirknlarpolarisation. 
Bittersalz bietet das erste Beispiel für Translationsfähigkeit 
solcher Kristallarten dar, die als zirkularpolarisierend erkannt sind. 
Dufet 1 hat die Beziehung zwischen Form und Drehungssinn 
des Bittersalzes nicht fixiert, auch Pocklington 2 hat das in ein- 
wandfreier Weise nicht getan. 
Schleift man eine 4 mm dicke Platte von Bittersalz senkrecht 
zu einer optischen Achse (für Na-Licht), d. h. unter 25° 43' gegen 
(010) und unter 19° 34' gegen (HO), benetzt sie beiderseits mit 
Zedernholzöl, bedeckt sie mit einem Deckgläschen, legt sie auf 
den Glastisch eines NöHRENBEKG’schen Polarisationsapparates, aus 
dem man Sammellinsen und Kondensorlinsen sowie das gesamte 
1 Dcfet, Bull. Soc. frany. min. 27. p. 162. 1901. 
- Pockunoton, Nature. 73. p. 270. 1906. 
