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Ann. D. Phys. 45. S. 177. 1914.
Ann. D. Phys. 53. S. 551. 1917.
Ann. d. Phys. 61. S. 665. 1920.
Auf die Arbeit von Ehrenhaft und Konstantinowsky (Ann. d. Phys. 63. S. 773. 1920) an radioaktiven Partikeln soll hier nicht eingegangen werden. Soweit darin neue Erscheinungen beschrieben werden, die der Existenz des Elektrons zu widersprechen scheinen, darf man hoffen, daß sie durch Versuche, die Herr Fürth in Prag anstellt und von denen er dem Verf. mündlich Miteilung machte, aufgeklärt werden.
im Auszug Ann. d. Phys. 53. S. 551. 1917.
in Phys. Zeitschr. 22. S. 615. 1921.
p157_1) F. Ehrenhaft, Wien. Akad. Ber. IIa. 119. S. 815. 1910.
p158_1) F. Ehrenhaft, Ann. d. Phys. 56. S. 1. 1918.
p158_2) Vorläufige Mitteilungen daraus sind erschienen in Arch. d. Gen. 3. S. 325. 1921 und
p158_3) R. Bär, Ann. d. Phys. 59. S. 393. 1919 und
p159_1) A. Joffe, Sitzungsber. d. Münchn. Akad. 1913. S. 19.
p159_2) E. Meyer und W. Gerlach, Arch. d. Gen. 35. S. 398. 1913 und
p159_3) R. Bär, Ann. d. Phys. 57. S. 178. 1918.
p159_4) F. Ehrenhaft, Wien. Akad. Ber. IIa. 123. S. 53. 1914.
p159_5) I. Parankiewicz, Wien. Akad. Ber. IIa. 126. S. 1249. 1917 und
p160_1) A. a. O. S. 72.
p160_2) R. Bär, Ann. d. Phys. 57. S. 161. 1918.
p160_3) F. Ehrenhaft und D. Konstantinowsky, Ann. d. Phys. 58. S. 199. 1919.
p160_4) R. Bär und F. Luchsinger, Physikal. Zeitschr. 22. S. 225. 1921.
p163_1) F. Ehrenhaft, Wien. Akad. Ber. 123. S. 140. 1914.
p163_2) I. Parankiewicz, Wien. Akad. Ber. 126. S. 1293. 1917.
p164_1) R. Bär, Ann. d. Phys. 57. S. 173. 1918.
p165_1) R. Bär, Ann. d. Phys. 59. S. 393. 1919.
p166_1) P. Lenard, Ann. d. Phys. 60. S. 329. 1919 und
p166_2) Vgl. die Zusammenstellung a. a. O. 61. S. 741.
p166_3) Vgl. die Tab. IV, a. a. O. 61. S. 699.
p166_4) Vgl. die Anmerkung auf S. 702.
p166_5) A. a. O. 60. S. 335.
p167_1) R. A. Millikan, Phys. Rev. 15. S. 544. 1920.
p167_2) F. Ehrenhaft, Ann. d. Phys. 56. S. 12ff. 1918.
p167_3) Vgl. z. B. R. A. Millikan, Phys. Rev. 2. S. 118ff. 1913.
p167_4) M. Knudsen und S. Weber, Ann. d. Phys. 36. S. 981. 1911.
p167_6) F. Zerner, Phys. Zeitschr. 20. S. 546. 1919.
p168_1) Wir führen von diesen A-Bestimmungen, deren erste Millikan im Jahre 1913 durchgeführt hat, hier nur die neueste und exakteste an.
p169_1) Diesen Hinweis verdanke ich einer freundlichen mündlichen Mitteilung des Herrn J. Weyssenhoff in Wilno.
p170_1) R. Bär und F. Luchsinger, Phys. Zeitschr. 22. S. 225. 1921.
p172_1) Für die Teilchenradien 5 ± 10-6 cm und 1 ± 10-5 cm ist 1 pars der Ordinate = 1 ± 10-4 cm/sec, für 5 ± 10-5 cm und 1 ± 10-4 cm ist er = 1 ± 10-3 cm/sec.
p174_1) R. Bär, Ann. d. Phys. 59. S. 393. 1919.
p175_1) Damit die Kurven der einzelnen Teilchen nicht zu nahe aufeinander fallen, wurde für Nr. 408 ein doppelt so großer Maßstab wie für die übrigen Partikeln gewählt.
p176_1) Siehe weiter unten die Messungen an Platinteilchen (Tab. 8), wo der Ladungsberechnung das Stokes-Cunninghamsche Gesetz zugrunde gelegt wird und sich ebenfalls keine nennenswerten Ladungsunterschreitungen ergeben.
p177_1) Wie sehr gerade durch Verdampfung erzeugte Hg-Partikeln bei solchen Experimenten ihre Masse ändern, ersieht man aus den Versuchen von Derieux (Phys. Rev. 11. S. 203. 1918), wo einige Teilchen infolge ihrer raschen Verdampfung beim kleineren Gasdruck eine kleinere Fallgeschwindigkeit haben als beim größeren.
p178_1) F. Ehrenhaft, Ann. d. Phys. 56. S. 1. 1918.
p178_2) A. a. O. S. 123.
p181_1) R. Bär und F. Luchsinger, Phys. Zeitschr. 22. S. 225. 1921.
p183_1) Die Dichte des Selens beträgt je nach der Modifikation 4,26 bis 4,8. Die von uns verwendete Modifikation hat die Dichte 4,26; das von Ehrenhaft benutzte rote amorphe Selenpulver ist von derselben Modifikation und nur im Verteilungszustand und in der Farbe von dem schwarzen amorphen Selen verschieden, in welches es übrigens beim Erwärmen übergeht.
p187_1) E. Schnid, Wien. Akad. Ber. 129. S. 813. 1920.
p187_2) A. a. O. S. 843, Anm. 2.
p187_3) E. Schmid, Zeitschr. f. Phys. 5. S. 27. 1921.
p188_1) I. Parankiewicz, Phys. Zeitschr. 18. S. 567. 1917.
p190_1) I. Parankiewicz, Wien. Akad. Ber. 126. S. 1249. 1917 und
p190_2) R. Fürth, Ann. d. Phys. 60. S. 77. 1919.
p190_3) E. Radel, Zeitschr. f. Phys. 3. S. 63. 1920.
p190_4) K. Wolter, Zeitschr. f. Phys. 6. S. 339. 1921.
p191_1) R. Bär, Ann. d. Phys. 59. S. 395. 1919.
p193_1) K. Wolter, Zeitschr. f. Phys. 6. S. 339. 1921.
p194_1) E. Regener, Sitzungsber. Berlin. Akad. S. 632. 1920.
p195_1) L. W. Mc. Keehan, Phys. Rev. 8. S. 142. 1916.
p195_2) F. Ehrenhaft, Phys. Zeitschr. 16. S. 227. 1915.
p195_3) F. Ehrenhaft und D. Konstantinowsky, Ann. d. Phys. 63. S. 773. 1920.
p195_4) E. Rie, Ann. d. Phys. 63. S. 759. 1920.
p196_1) A. Schidlof, Arch. d. Gen. 43. März 1917.
p196_2) A. Schidlof, Arch. d. Gen. 45. März 1918, Tab. 1.
p197_1) R. Bär, Phys. Zeitschr. 19. S. 373. 1918.
p197_2) R. Fürth, Ann. d. Phys. 59. S. 409. 1919.
p197_3) E. Norst, Verh. d. D. Phys. Ges. 1. S. 68. 1920.
p198_1) F. Ehrenhaft, Ann. d. Phys. 56. S. 81. 1918.
p198_2) A. Rubinowicz, Ann. d. Phys. 62. S. 691 und 716. 1920.
p198_3) G. Laski und F. Zerner, Zeitschr. f. Phys. 3. S. 224. 1920.
p199_1) F. Ehrenhaft u. D. Konstantinowsky, Wien. Anz. S. 91. 1920.
R. Bär und F. Luchsinger, Phys. Zeitschr. 22. S. 225. 1921.
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