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Das Entladungspotential würde sieh demnach nach der 
SchwedofFschen Theorie berechnen zu 29,0, während es sich 
experimentell zu 67,3 ergibt. 
Aus diesen Ergebnissen folgt also, dass entweder die 
SchwedofFsche Theorie überhaupt nicht haltbar ist, oder dass 
sie wenigstens noch erheblicher Modifikationen bedarf. 
In letzterer Hinsicht sei nun auf eine Ueberlegung hin- 
gewiesen, aus der hervorgeht, dass die von Schwedoff be- 
rechneten Werte von c tatsächlich zu klein sind. 
Schwedoff geht nämlich wie schon gesagt, folgender- 
massen vor: Es wird zuerst die zur Entladung erforderliche 
Feldstärke h berechnet unter der Annahme, dass c vollständig 
konstant ist, zu 
r 
1+1 
i c 
(i-e 
Es zeigt sich nun, dass die nach dieser Formel berechneten 
Entladungsfeldstärken, für c = 41 nicht genau mit den 
experimentell beobachteten übereinstimmen. Schwedoff sucht 
den Grund dafür darin, dass c nicht vollkommen konstant 
ist, sondern mit der Funkenlänge zunimmt. Um diese neuen 
Werte von c zu berechnen, geht er so vor, dass er direkt 
in die für konstantes c geltende Formel zu den be- 
treffenden Werten von l denjenigen Wert von c sucht, der 
den experimentell gefundenen Wert von h liefert. 
Bei dieser Art der Berechnug wird man aber nicht 
denjenigen Wert von c finden , der an dem Endpunkt 
von l gilt, nachdem das Elektron die Länge der Funken- 
strecke durchlaufen hat, sondern einen Wert, der zwischen 
dem Anfangswert von c, also dem für sehr kleinen l geltenden 
Wert, und dem gesuchten, am Ende der Funkenstrecke gelten- 
den, liegt , also einen Mittelwert aller auf der Strecke von 
0 bis l geltenden Werte von c. Der wirkliche Wert von c 
