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Um den Strom zu messen, wird R derart regu- 
liert, daß die vom Elektrometer angezeigte Span- 
nung gleich bleibt. 
Alsdann geht durch den Widerstand ein dem 
Ladungsstrom gleicher Betrag. Ist der Wider- 
stand geeicht, so kann der Wert direkt abgelesen 
werden. 
6. Die Meßinstrumente. 
Das Instrumentarium ist so leicht und so hand- 
lieh wie irgend möglich und alles transportfähig 
ausgeführt. 
Die schon anderweitig beschriebenen Elektro- 
meter’) sind tragbar; die Nadel ist starr; die Skala 
ist in Volt geeicht. Die Kapazität des Instruments 
beträgt nur 2 E.S. E. Meßbereich von 250—1000 
Volt. Die Nadel ist 50 mm lang, wiegt aber nur 
ein Zentigramm. Das andere’) Elektrometer ist 
empfindlicher. Der Meßbereich liegt zwischen 
100 und 300 Volt. Man kann mit einer Genauig- 
keit bis auf ein Prozent ablesen. 
Der Kondensator ist der gleiche wie der in 
der drahtlosen Telegraphie zur Verwendung kom- 
mende. Als Dielektrikum dient Luft; als Isolator 
Bernstein. Eine Nadel zeigt an, wie weit die Be- 
legungen übereinandergreifen. Ein hermetisch ge- 
schlossener Kasten dient zum Schutz; ein Draht- 
netz sichert vor elektrostatischen Einwirkungen. 
Fig. 6 zeigt den variablen Widerstand. Er be- 
steht aus einer lonisationskammer; die beiden 
Platten sind durch Bernstein isoliert. Die untere 
trägt eine bekannte Menge radioaktiver Substanz. 
Erde 


E/ 
Fig. 6. 
Für schwache Ströme nimmt man im Gleich- 
gewicht stehendes Radioblei-Polonium; für stär- 
kere Radium in Emailform. 
Man darf nicht einfach etwas radioaktive Sub- 
stanz auf die Platte legen. Beim Transport wären 
Verluste zu befürchten; auch würde die Emana- 
tion stören. 
Die Jonisationskammer ist durch eine horizon- 
tale Zwischenwand in Form einer von außen zu 
regulierenden Irisblende in zwei ungleiche Teile 
1) S. d. Originalbeschreibung in den ©. R. 
SE CS. 
Siereking: Ein Radiumblitzableiter. 
Die Natur- — 
geteilt; 
lieben abblenden und die Leitfähigkeit regulie- 
ren. Die Öffnung läßt sich mittels einer außen 
angebrachten Nadel ablesen; ihrem Durchmesser _ 
ist die Ionisierung ungefähr proportional; eine 
Voreichung gestattet, für jede Öffnung der 
Blende und jede Spannung die Stromstärke zu 
entnehmen. 
Letzthin ist es mir gelungen, die Messungen 
noch sehr zu erleichtern durch die Konstruktion 
eines direkt ablesbaren Mikroampéremeters, das 
hohe Spannungen verträgt und tragbar ist. Meß- 
bereich 5 Mikroampére; 1 Teilstrich = 0,05 Mikro- | 
ampere. . : 
So lassen sich mit dem Elektrometer die 
Spannung und mit dem Mikroampéremeter die 
Intensität gleichzeitig und direkt messen, 
7. Versuchsergebnisse. 
Die Kurve, Fig. 7, zeigt die Wirksamkeit des 
Radiumblitzableiters (Ast A) und des gewöhn- 
lichen Spitzenblitzableiters (Ast B). 
yy 

= 
> Strom 


—> Spannung 
Me Te 
Bei A sehen wir, daß die Wirkung bereits bei 
der Anfangsspannung beginnt, sich dann einem 
Grenzwert nähert, um am Ende sehr rasch anzu- 
wachsen. Bei B bemerken wir, daß die Wirkung 
erst bei einer so hohen Spannung einsetzt, wie 
sie unter der Einwirkung des Radiums bei glei- 
chen Verhältnissen niemals von der Entladung 
erreicht worden wäre. Dies Resultat ist von 
eminentem praktischen Wert. 
Von Beginn an tritt der Blitzableiter in Ak- 
tion und verhindert das Zustandekommen der 
Entladung, zu gleicher Zeit aber auch die Ein- 
wirkung auf die in Bewegung befindlichen elek- 
trisch geladenen Luftschichten. Während es sehr 
schwer ist, bei einem Blitzableiter alten Typs die 
Wirkungszone festzustellen, ist das bei dem neuen 
Modell nicht der Fall. Hier steht sie in direkter 
Beziehung zur Verminderung des Entladungs- 
potentials durch die Strahlen. 
Die Entfernung, in der noch eine Einwirkung 
zu konstatieren ist, erreicht sehr bedeutende 
Werte, wie dies auch von den y-Strahlen be- 
kannt ist. Folgende Tabelle gibt die Beziehung 
zwischen Entfernung und Intensität: 
wissenschaften 
so kann man die Strahlung nach Be- 

