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A. Bartoliu E. Stracciati, Nuov. Cim. (3) 34. p. 64 - 67. 1893 und
A. W. Velten, Wied. Ann. 21. p. 58. 1884;
B. A. Schulleu V. Wartha, Wied. Ann. 2. p. 359. 1877;
C. Dieterici, Wied. Ann. 33. p. 417. 1888.
E. Lüdin, Mitt. d. naturw. Ges. Winterthur 1900, und kann mit geringerer Genauigkeit bis 0° angewandt werden.
H. A. Rowlandu E. H. Griffiths, Proc. Roy. Soc. 61. p. 479. 1897;
H. T. Barnes, Proc. Roy. Soc. 67. p. 238. 1900.
p653_1) In einem vor der British Association zu Ipswich gehaltenen Vortrage, vgl. Phil. Mag. (5) 40. p. 431. 1895.
p653_2) Nach E. H. Griffiths Vorschlag als "Rowland" zu bezeichnen.
p653_3) Leipzig, J. A. Barth. 1900.
p654_1) R. Bunsen, Pogg. Ann. 141. p. 1. 1870; ferner z.
p654_3) R. Bunsen, Pogg. Ann. 141. p. 1. 1870.
p654_4) A. Schulleru V. Wartha, Wied. Ann. 2. p. 359. 1877.
p654_5) A. W. Velten, Wied. Ann. 21. p. 58. 1884.
p657_1) Voraussichtlich in den Ann. d. Phys. 1905.
p661_1) Die Formel ist von E. Warburg (l. c.) für das Intervall 10° bis 20° aufgestellt; sie gibt den Mittelwert der Messungen von
p661_2) Literaturangaben vgl. § 8.
p663_1) Vgl. § 2.
p664_2) E. Warburg, l. c.
p664_3) E. Lüdin, Mitteil. der Naturwiss. Ges. Winterthur 1900.
p664_4) Dietericis Wert ist hier auf das internationale Ohm umgerechnet. Vgl. E. H. Griffiths, Phil. Mag. 40. p. 446. 1895.
p665_1) J. Joly, Phil. Trans. 186. Part. I. p. 322. 1895. Die Umrechnung von der Stickstoff- auf die Wasserstoffskala bringt hier keinen Unterschied.
p665_2) H. L. Callendar und H. T. Barnes, Nature 60. p. 585. 1899.
p665_3) H. L. Callendar, Rep. Brit. Ass. Glasgow p. 34. 1901.
p665_4) H. T. Barnes, Phil. Trans. (of Canada?) (A) 199. p. 149. 1902.
p665_5) Fast identisch mit dem Wert 4, 1832 von Reynolds und Moorby.
p665_6) H. T. Barnesu H. Lester Cooke, Phys. Rev. 15. p. 65. 1902.
The Electrician 43. p. 775. 1899.
Vgl. F. Grützmacher, Wied. Ann. 68. p. 771. 1899.
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