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Kehren wir nun zu dem Ausdrucke der #-Compo- 
nente der von der positiven Electricitätsmenge tids‘ auf 
die Electricitätseinkeit ausgeübten Kraft zurück und wenden 
die vorige Umformungsweise auf das Glied h 
{ d ( 1 dx 1 ' 
dt \ r dt 
. 1 dx 
an, worin - — 
r dt 
die Grösse ist, welche vorher allgemein mit F 
bezeichnet wurde, so geht der Ausdruck über in: 
ds‘ 
ti 
8 - 
r 
8 x 
1 dx dx'\ 7 B (ti dx‘\ -j 8 (tic‘ dx‘\ 
l+ ^JtJt j“dt\r ~di)~^8s J \T 1t)_ 
Hierin möge endlich noch der Differentialcoefficient 
dx* 
dt 
gemäss (1) in seine beiden Theile zerlegt werden, dann 
nimmt der Ausdruck folgende Form an: 
.1 
äs* j ti 1 + lcJE 
dx (8x‘ t ^ 8x l 
dt\8t +C Ts 
] 
l 
8 (ti 8x‘ ti c* 8x* 
+ 
8t \r 8t r 8s* 
Je 
8 (tic' 8x‘ tic ‘ 2 Bas 
8s \ r 8t 
+ 
sa) 
sdr 
In entsprechender Weise können wir nun auch die 
^-Compenenten derjenigen Kraft ausdrücken, welche die 
in dem Elemente ds‘ enthaltene negative Electricitätsmenge 
— tids ', deren Strömungsgeschwindigkeit — c\ ist, auf die 
Electricitätseinheit ausübt. Dazu haben wir in dem vorigen 
Ausdrucke ti durch — und c‘ durch — c\ zu ersetzen, 
wodurch wir erhalten: 
f— 1+12 
dx (8x‘ 
dt\8t 
ti 8x‘ tic\ 8x‘ 
r 8t ^ r 8s‘ 
3 fh‘c\ 3x‘ Ji‘c‘1 3a-'\| 
3s‘\ r dt r 3 sjt' 
Die Summe dieser beiden Ausdrücke stellt die #-Com- 
ponente der Kraft dar, welche das Stromelement 
ds‘ im Ganzen auf die Electricitätseinheit ausübt. 
