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auf seine elektrische Leitfähigkeit ( Physik. Zeitschr. 7. p. 570. 1906) untersucht.
H. Kath, Wied. Ann. 62. p. 350. 1897 und
p763_1) R. Bender, Inaug.-Diss. Freiburg i. B. 1907.
p763_2) Bezügl. der Literatur vgl. das Folgende.
p763_3) P. Drude, Wied. Ann. 39. p. 481. 1896.
p763_3) P. Drude, Wied. Ann. 50. p. 595. 1893;
p763_4) G. Breithaupt, l. c.
p763_5) E. Hagen und H. Rubens, Ann. d. Phys. 8. p. 432. 1902;
p764_1) G. Breithaupt, Wied. Ann. 68. p. 46. 1899.
p766_1) W. Betz, Ann. d. Phys. 18. p. 603. 1903.
p766_2) P. Gräser, Diss. Leipzig 1903.
p766_3) L. Houllevigue, Journ. de phys. (4) 6. p. 569. 1907.
p768_1) Vgl. auch G. Quincke, Pogg. Ann. 142. p. 192. 1871.
p769_1) Vgl. P. Graeser, Diss. Leipzig 1903. p. 24.
p769_3) W. Wernicke, Berliner Ber. 1875. p. 673.
p769_4) O. Wiener, Wied. Ann. 31. p. 629. 1887.
p771_1) Es ändert an der Rechnung nichts, wenn man die Verzögerung bei der Reflexion aus Glas an Luft statt 0 Λ gleich 1 Λ setzt (vgl. p. 783 unten).
p772_1) Dieser Eisenglanz ist auf seine elektrische Leitfähigkeit und chemische Zusammensetzung untersucht ( Physik. Zeitschr. 7. p. 570. 1906).
p773_1) Das an einer Kristallfläche senkrecht reflektierte Licht kann im allgemeinen elliptisch polarisiert sein (vgl. F. Pockels, Lehrbuch de Kristalloptik p. 431. 1906). Doch hier, wo Symmetrieebenen vorliegen, und die Schwingungsrichtung bzw. ⊥ zu Symmetrieachsen ist, muß auch das reflektierte Licht linear polarisiert sein.
p773_2) P. Glan, Wied. Ann. 7. p. 652. 1879.
p773_3) C. Foersterling, Beilagebd. d. N. J. f. Min. 25. p. 344. 1907.
p773_4) Vgl. Analysen u. Messungen J. Koenigsberger u. O. Reichenheim, N. J. f. Min. 2. p. 20. 1906. Es ist vielleicht von Interesse darauf aufmerksam zu machen, daß der Eisenglanz der Peder Ankersgrube auf Langö bei Kragerö jetzt elastisch von W. Voigt, optisch von Foersterling, thermoelektrisch und auf seine Ausdehnung von Bäckström, elektrisch und chemisch von Reichenheim u. Koenigsberger durchuntersucht ist.
p775_1) E. C. Müller, Beilagebd. d. N. J. f. Min. 17. p. 187. 1903.
p775_2) P. Ites, Über die Abhängigkeit der Absorption von der Farbe in krist. Körpern. Preisschrift und Dissert. Göttingen 1902 - 1903. p. 81.
p775_3) G. Horn, Beiträge zur Kenntnis der Dispersion des Lichtes in absorbierenden Kristallen. Beilagebd. d. N. J. f. Min. 12. p. 307. 1898.
p776_1) H. Kath, Wied. Ann. 62. p. 328. 1897. Diese Untersuchung ist dem einen von uns bei Abfassung der Inaug.-Diss. leider entgangen.
p777_1) Dieser Pyrit ist auf seine Absorption im Ultrarot ( Physik. Zeitschr. 4. p. 495. 1903) und
p777_2) P. Drude, Wied. Ann. 50. p. 595. 1893;
p778_1) O. Wiener, Wied. Ann. 31. p. 629. 1887.
p778_2) W. Wernicke, Wied. Ann. 51. p. 448. 1894.
p778_3) P. Drude, Wied. Ann. 51. p. 77. 1894;
p778_4) W. Voigt, Wied. Ann. 25. p. 95. 1885;
p779_1) O. Walker, Ann. d. Phys. 10. p. 195. 1903.
p779_2) P. Drude, Physik des Äthers p. 580. 1894.
p783_2) Vgl. z. B. die Darstellung von P. Drude in Winkelmanns Handbuch d. Phys. 6. (Optik) p. 1248 u. 1301. Leipzig 1906.
p784_1) P. Drude, Winkelmanns Handb. d. Physik p. 1309. 1906.
p786_2) Vgl. J. Koenigsberger u. W. Müller, Physik. Zeitschr. 6. p. 849. 1905.
W. Betz, Ann. d. Phys. 18. p. 590 1903 geben für Gold und Platin keine Zahlen.
Wied. Ann. 35. p. 76. 1888.
Wied. Ann. 43. p. 126. 1891.
Wied. Ann. 51. p. 77. 1894.
Wied. Ann. 51. p. 77. 1894.
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