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Beibl. 30. p. 894. 1906;
J. A. Mc Clelland u. F. E. Hackett, Dubl. Trans. (2) 9. p. 37 - 50. 1907.
p671_1) H. W. Schmidt, Physik. Zeitschr. 8. p. 361. 1907.
p672_1) J. A. Mc Clelland, Dubl. Trans. (2) 9. p. 9. 1906;
p672_2) Ob man eine „Sekundärstrahlung“ oder eine „zerstreute Primärstrahlung“ annimmt, ist formal gleichgültig. Prinzipiell sind natürlich die beiden Annahmen grundverschieden. Eine genaue Definition von Primär- und Sekundärstrahlung habe ich in meiner bereits zitierten Arbeit „Einige Versuche mit β-Strahlen von Ra E“, Physik. Zeitschr. 8. p. 361. 1907, gegeben.
p674_1) F. Neumann, Vorles. über theoret. Optik p. 147. Leipzig 1885.
p674_2) G. G. Stokes, Phil. Mag. (4) 24. p. 480. 1862.
p677_1) Hierfür gebraucht Mc Clelland (l. c.) ebenfalls die Bezeichnung p.
p678_1) R. B. Moore u. H. Schlundt, Phil. Mag. (6) 12. p. 393. 1906.
p678_2) H. W. Schmidt, Physik. Zeitschr. 6. p. 561. 1905.
p681_2) J. A. Crowther, Phil. Mag. (6) 12. p. 379. 1906.
p689_2) Die Kenntnis dieser Funktion, sowie die Lösung der Differentialgleichungen (8) und (9) verdanke ich Hrn. W. v. Ignatowsky. Tabellen zur numerischen Berechnung des Exponentialintegrals sind u. a. aufgestellt von J. W. L. Glaisher, Phil. Trans. London Roy. Soc. 160. p. 367. 1870.
p693_1) Hierauf beruht die vom Verfasser (Physik. Zeitschr. 8. p. 361. 1907) beschriebene Erscheinung, daß die Absorptionskurve für ein bestimmtes Metall ihre Form ändert, wenn man die Strahlen erst ein anderes Metall durchdringen läßt. Hier gültige Formeln sind leicht nach Art der Gleichung (27) abzuleiten.
p694_1) G. G. Thomson, Cambridge Proc. 14. p. 109. 1907.
p695_1) Vgl. z. B. W. H. Bragg, Phil. Mag. (6) 11. p. 617. 1906.
p696_1) Vgl. O. E. Meyer, Die kinetische Theorie der Gase, 2. Aufl. Kap. X. Breslau 1899.
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