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hervorgerufenen Kathodenstrahlen nicht mehr weiter bestehen, 
sondern traten nur intermittirend auf und zwar im Tempo der 
Unterbrechungen des Induktoriums , das zur Hervorrufung der 
die Wellen erzeugenden Funkenstrecke benutzt war. Erniedrigte 
man die Temperatur der Kathode noch weiter, so kam schliess- 
lich eine bestimmte Temperatur, bei der das Lechersche System 
die Kathodenstrahlen nicht Imehr hervorrief. 
Dieser „auslösenden“ Wirkung stand andererseits eine 
„hemmende“ Wirkung gegenüber. Erniedrigte man nämlich, 
nachdem die Kathodenstrahlen bei hoher Temperatur spontan 
entstanden waren, die Temperatur so weit, dass die Strahlen 
eben noch vorhanden waren, bei einer kleinen Vertiefung der 
Temperatur aber verschwunden wären, so wurden sie zum Ver- 
schwinden gebracht, sobald das Lechersche System in Gang ge- 
setzt wurde. ') 
Die Weiterführung dieser Versuche ist von Herrn Goes über- 
nommen. Es zeigte sich zunächst, dass die Anwesenheit des 
Lecherschen Systems für die Erscheinung unwesentlich ist; sie 
trat auch nach Fortlassung der Lecherschen Drähte in der gleichen 
Weise ein. Als Sitz des wesentlichen Faktors wurde schliesslich 
die Funkenstrecke an dem Teslaapparat erkannt, der den Blondlot- 
schen Erreger speiste, von dem die Lecherschen Drähte ausgingen. 
Auch durch den Funken einer sog. (von W. Holtz 1 2 erfundenen) 
Wimshurst-Maschine wird der Effekt hervorgebracht, und die 
weiteren Versuche wurden meist mit einer solchen bezw. noch 
einfacheren Mitteln ausgeführt. 
Herr Prof. Richarz sprach die Vermutung aus, dass die 
Erscheinung herrühren könne von einer schnellen Potential- 
schwankung, die die Kathode der Wehneltröhre bei der Funken- 
entladung erfährt, und wies auf die Analogie mit einer gelegent- 
lich von Herrn Pulfrich i. J. 1889 im Bonner Physikalischen 
1) Diese Versuche sind von Herrn Bangert in seiner demnächst er- 
scheinenden Dissertation (Citat siehe Seite 182, Anm. 2) beschrieben. 
2) W. Holtz, Pogg. Ann. 136. 173. 1869; 150. 1. 1875; Centralblatt 
für Elektrotechnik 1883. 683. 
