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1) 16 Elemente gaben einen (einfachen) Ausschlag von 6,91 

Die erste Hälfte derselben : . ". mw in 3.33 
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Die erste Hälfte derselben . . . . 2... Ber 9.47 
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Die erste Hälfte derselben. . ... 2... 4,67 | er 
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Das letzte Mittel 1,66 stimmt mit au Ze 1,65 überein; das vorletzte 
2,27 weicht nur um 0,05 von rn das erste Mittel 3,33 aber 
schon um 0,12 von = 3,45 ab. 
Bei demselben Elektrometer wurden dann die Scheiben weiter von 
einander entfernt, so dass 16 Elemente erst den Ausschlag 5,2 gaben, 
der zuvor schon durch 12 fast erreicht worden war. Während bei den 
vorigen Versuchen die Proportionalität sich nicht bis auf 6 Skalentheile 
erstreckte, ging sie bei der weitern Entfernung bis auf 9 Skalentheile. 
Um bei dieser letzten Entfernung der Scheiben den Gang der Abwei- 
chungen der Ausschläge von der Proportionalität mit den elektrischen 
Intensitäten anschaulich zu machen, habe ich in der folgenden Figur die 
Anzahl der Elemente oder die elektrischen Intensitäten als Abscissen 
genommen, die Ausschläge der Scheiben als Ordinaten aufgetragen und 
deren Endpunkte durch die Linie AB verbunden. Man sieht, dass bis 
zu 28 Elementen oder bis zu 9,2 Skalentheilen die Linie AB grade ist, 
also die Ausschläge proportional mit den Intensitäten wachsen, darüber 
hinaus aber rascher zunehmen. Verlängert man die grade Linie AG 
bis D, so gibt der Unterschied der Ordinaten von CB und CD die Ab- 
weichungen von der Proportionalität. Wird eine solche graphische Dar- 
stellung, wie Fig. %, auf einem in gleich grosse Quadrate eingelheilten 
Papiere in vergrössertem Maassstabe ausgeführt, so kann sie sehr be- 
duem dienen, um die zu einem beobachteten Ausschlage, für welchen 
die Proportionalität nicht mehr gilt, gehörige wahre Intensität zu finden. 
Man sucht den Punkt der Curve CB, dessen Ordinate durch diesen 
Ausschlag ausgedrückt wird, und bestimmt dann die Länge der zu den- 
