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auch Phil. Mag. (5) 21. p. 402. 1886.
p249_1) Cauchy, Compt. rend. 8. p. 961. 1839.
p249_2) Beer, Pogg. Ann. 92. p. 402. 1854.
p249_3) Eisenlohr, Pogg. Ann. 104. p. 368. 1858.
p249_4) Ketteler, Wied. Ann. 1. 1877 u.
p249_5) Voigt, Wied. Ann. 23. p. 104. 1884.
p249_6) Jamin, Ann. de chim. et de phys. (3) 22. p. 311. 1848.
p249_7) De la Provostaye et P. Desains, Ann. de chim. et de phys. (3) 30. p. 276. 1850.
p252_1) Langley, Wied. Ann. 22. p. 598. 1884,
p254_1) Ångström, Wied. Ann. 26. p. 256. 1885.
p256_1) Langley, Phil. Mag. (1) 21. p. 402. 1886.
p259_1) Jamin, Ann. de chim. et de phys. (3) 19. p. 304. 1847.
p260_1) Es ist hierbei zu bemerken, dass die Platte an den beiden folgenden Tagen nach ihrer Anfertigung untersucht wurde. Wie Lord Rayleigh nachgewiesen hat (Nat. 35. p. 64. 1886), ist dies auf die Anwendbarkeit der Fresnel'schen Formel von sehr erheblichem Einfluss.
p265_2) Kundt, Wied. Ann. 34. p. 482. 1888.
p266_1) Quincke, Pogg. Ann. Jubelbd. p. 336. 1874.
p266_2) Die bei der numerischen Ausrechnung verwendeten Formeln sind dem Lehrbuch von Wüllner (Experimentalphysik 2. p. 551) entlehnt, welches den Beer'schen Entwickelungsgang in sehr übersichtlicher Weise wiedergibt.
p267_1) Vgl. Voigt, Wied. Ann. 23. p. 143. 1884.
p267_2) Haughton (Phil. Trans. 1. p. 122. 1863) erhält für rothes Licht und verschiedene Silbersorten Werthe von H zwischen H = 72°7´ und H = 78°22´; im Mitte H = 76°12´, was unter Voraussetzung der Zahl R = 93,3 einem Extinctionscoëfficienten k = 3,82 und einem Brechungsexponenten n = 0,29 entspricht.
p268_1) Wernicke, Pogg. Ann. Ergbd. 8. p. 65. 1878.
Pogg. Ann. 3. 1878.
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