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Werden aber beim Auftreffen von N p Elektronen mit der Ge¬ 
schwindigkeit i7 p , die wir primär nennen wollen, N r Elektronen,, 
deren Geschwindigkeit v r sein möge, zurückgeworfen, werden fer¬ 
ner außerdem beim Auftreffen der primären Kathodenstrahlen vom 
Körper N s neue „sekundäre“ Elektronen mit der Anfangsgeschwin¬ 
digkeit v s ausgelöst, wobei die Größen v p: v r: v s voneinander ver¬ 
schieden sind, dann werden die obigen Gleichungen, wenn die 
Energie der sekundären Strahlen nicht aus dem Körper selbst, 
stammt, offenbar folgende Gestalt annehmen: 
(la) 
II 
o> 
m{N p v 2 p — N r v 2 r — N, v 2 , 
(2a) 
i 
= e{N p -(N r -\-N $ )} 
(3a) 
e q> = \ m v 2 r 
(4a) 
i(p 
v',{N, — (N r + m) 
Q 
N p v 2 p — N r v 2 r — N s v 2 s ' 
Die Gleichung (4 a) kann ^ 1 sein, sie wird nur dann gleich Î 
werden, wenn 
1) v r = v p , 
und gleichzeitig 
2) v s = v p ist. 
Es sollen in der vorliegenden Arbeit diese Beziehungen bei ver¬ 
schiedenen Metallen, verschiedenen Spannungen und verschiedenem 
Inzidenzwinkeln der primären Kathodenstrahlen untersucht und dar¬ 
aus Schlüsse über die Vorgänge bei der sekundären Kathodenstrah¬ 
lung gezogen werden. 
3. Die Versuchsanordnung. 
Bei der Ausführung der Versuche wurde folgender, auf der 
nächsten Seite abgebildeter Apparat gebraucht: Fig. 1. 
In die 15 cm lange, 2 cm weite Röhre R ist die schwach kon¬ 
kave, aus Aluminium angefertigte Kathode K eingeschmolzen. Als 
Anode dient das leichtverschiebbare Doppeldiaphragma D, ein 5 cm 
langer und in die Röhre R genau passender Messingzylinder, dessen 
vordere, der Kathode zugewandte Fläche auch aus Aluminium an- 
