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A. Einstein, Ann. d. Phys. 22. p. 187. 1907.
Ann. d. Phys. 26. p. 397. 1908.
Ann. d. Phys. 31. p. 127. 1910.
Ann. d. Phys. 9. p. 665 u. 1124. 1902.
Cl. Schaefer, l. c.
p1239_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 73. 1910.
p1240_1) F. Richarz, Zeitschr. f. anorg. Chem. 59. p. 156. 1908;
p1240_2) M. Thiesen, Verhandl. der Deutschen Physik. Gesellschaft 10. p. 950. 1908.
p1240_3) S. Lussana, Il nuovo Cim. (5) 7. p. 355. 1904.
p1240_4) S. Lussana, l. c. 19. p. 182. 1910.
p1240_5) L. Protz, Inaug.-Dissertation Marburg 1909;
p1241_1) A. Mallock, Proc. Roy. Soc. London 74. p. 50. 1904.
p1241_2) Vgl. z. B. A. E. H. Love, Theorie of Elast. 2. Aufl. 1906. § 100;
p1241_3) A. E. H. Love-Timpe, l. c. p. 170.
p1242_1) Vgl. E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 845. 1908.
p1243_2) N. Katzenelsohn, Inaug.-Diss. Berlin 1887;
p1246_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 46. 1910.
p1247_1) l. c. p. 48.
p1252_1) Vgl. F. Kohlrausch, Lehrbuch der prakt. Physik, II. Aufl. p. 134. 1910.
p1253_1) Die relative Ånderung der absoluten Temperature cines Metalles ist nur etwa doppelt so groß, wie die relative Ånderung seines Volumens durch Druck. Vgl. E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 26. p. 397. 1908.
p1256_1) C. Chree, Proc. Roy. Soc. 74. p. 518. 1905.
p1257_1) G. Angenheister, Ann. d. Phys. 11. p. 188. 1903.
p1258_1) Beobachtung unsicher wegen der Nullpunktswanderung, vgl. f. S.
p1261_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 845. 1908.
p1263_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 849;
p1263_2) Th. W. Richards, Zeitschr. f. physik. Chem. 61. p. 77, 171, 183. 1907.
p1265_1) S. Lussana, l. c.
p1265_2) L. Protz, l. c.
p1266_1) Ich ziehe diese Fassung der anderen vor, welche die Ånderung der Kompressibilität mit der Höhe der Schmelztemperatur in Verbindung bringt, obwohl die zweite Fassung der Regel vielleicht weniger Ausnahmen zeigen würde. Die oben gegebene erste Fassung hat den Vorteil, zwei für die gleiche Temperatur gültige Materialeigenschaften in eine, übrigens sehr plausible Beziehung zu bringen. Man muß jedoch mit der Möglichkeit rechnen, daß einerseits Sb und Bi, andererscits Sn, Zn und Cd Ausnahmen der Regel bilden, da sie in ihrer thermischen Ausdehnung sich anomal verhalten. Vgl. E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 58 u. 59. 1910.
p1268_1) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 33. p. 73. 1910.
p1268_2) M. Thiesen, Verh. d. D. Phys. Ges. 10. p. 410 u. 604. 1908.
p1269_1) Vgl. z. B. die Zusammenstellung in Landolt-Börnstciens Tabellen.
p1269_2) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 845. 1908.
p1270_1) N. Katzenelsohn, Inaug.-Diss. Berlin 1887;
p1271_1) A. Bock, Wied. Ann. 52. p. 609. 1894.
p1271_2) Vgl. z. B. G. Angenheister, Ann. d. Phys. 11. p. 188. 1903.
p1272_1) Vgl. auch G. Tiedt, Inaug.-Diss. Marburg 1910, welcher μ für Stahl nach der Kirchhoffschen Methode zwischen 20 und 300° gemessen und ein in tiefer Temperatur sehr langsames, in höherer Temperatur schnelleres Ansteigen von μ gefunden hat.
p1272_2) A. Winkelmann, Wied. Ann. 63. p. 117. 1897.
p1273_1) Z. B. F. Kohlrausch u. E. H. Loomis, Pogg. Ann. 141. p. 481. 1870.
p1274_1) Cl. Schaefer, l. c.
p1274_2) E. Grüneisen, Ann. d. Phys. 25. p. 847. 1908.
p1274_3) Vgl. z. B. die Darstellung in Winkelmanns Handbuch, 2. Aufl. 1. p. 586. 1908.
p1274_4) Vgl. z. B. G. Tiedt, l. c. p. 34.
übers. von Timpe, Leipzig 1907. p. 170.
vgl. auch Cl. Schaefer, Ann. d. Phys. 5. p. 220. 1901;
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