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Ann. d. Phys. 58 S. 105. 1919.
Ann. d. Phys. 66 S. 130. 1921.
Ann. d. Phys. 81 S. 649. 1926.
Arch. f. El. 25 S. 431. 1931.
Auf den etwaigen Einfluß der Struktur des Drahtes habe ich seinerzeit Ph. Ztschr. 14 S. 934. 1913 hingewiesen.
B. Wwedensky, Ztschr. f. Phys. 34 S. 309. 1925.
F. Ollendorf, Grundl. d. Hochfrequenztechn. S. 90 1926.
Fig. 10, die in Fig. 1 der Arbeit von Michels reproduziert ist. Ein ähnliches Maximum wurde von R. Gans und R. Loyarte, a. a.O., aber bei längeren Wellen, beobachtet.
für Nickel 0,012 Mikron gleich. Für Edelmetalle findet G. Braunsfurth, Ann. d. Phys. [5] 9 S. 385. 1931, sie noch viel kleiner.
H. G. Moeller, Behandlung der Schwingungsaufgaben mit komplexen Amplituden. S. 18. 1929.
L. Tonks, Phys. Rev. 23 S. 221. 1924.
L. Truxa, Arch. f. El. 12 S. 354. 1923.
M. Latour, Proc. Inst. Radio Ing. 7 S. 61. 1919.
N. Malov, W. Mitiaev u. S. Rschewkin, Festschrift des Magn. Laboratoriums in Moskau. S. 119.
p406_1) R. Michels, Ann. d. Phys. [5] 8 S. 877. 1931. Heft 7.
p407_1) W. Arkadiew, Eine Theorie des elektromagnetischen Feldes in ferromagnetischen Metallen. Phys. Ztschr. 14 S. 928. 1913.
p407_2) R. Gans u. R. Loyarte, Ann. d. Phys. 64 S. 209. 1921.
p407_3) A. Mittelstrass, Arch. f. El. 19 S. 595. Heft 6. 1927.
p407_4) A. Ermolaev, Arch. f. El. 23 S. 101. Heft 1. 1929.
p407_5) J. Antik, Arch. f. El. 25 S. 125. Heft 2. 1931; vgl. ferner Fig. 4.
p408_1) R. Gans, Ann. d. Phys. 66 S. 429. 1921;
p408_2) G. Laville, Ann. de phys. 2 S. 427. 1924.
p408_3) G. Mie, Ann. d. Phys. 2 S. 201. 1900.
p409_1) Vgl. darüber noch W. Kessenich, Ann. d. Phys. [5] 5 S. 606. 1930.
p409_2) B. Ssadikov, Anzeiger f. Elektrot. Nr. 5. 1930 (russ.);
p410_1) G. W. Pierce, Proc. Am. Ac. 63 S. 8. 1928.
p410_2) N. Malov, Fortschr. d. Phys. Wiss. 9 S. 859. 1929 (russ.).
p410_3) Vgl. Darüber W. Arkadiew, Festschrift des Magn. Laboratoriums in Moskau. S. 58.
p410_4) J. Antik, a. a.O., S. 128.
p411_1) N. Malov, Journ. d. angew. Phys. 6 Heft 5. S. 26. 1929 (russ.);
p411_2) Über die Natur dieses Abfallens vgl. meinen Artikel in Ztschr. f. Phys., 1931 (Arbeit im Druck).
p411_3) M. J. O. Strutt, Ztschr. f. Phys. 68 S. 632. 1931.
p411_4) Die Methode ist in der Festschrift des Magn. Laboratoriums in Moskau veröffentlicht, K. Volkova, S. 67. 1931.
p411_5) M. Wien, Ann. d. Phys. [5] 8 S. 899. H. 7. 1931.
p412_1) K. Foersterling, Ann. d. Phys. 72 S. 3.u. 52. 1923.
p413_1) W. Arkadiew, Kartothek SO, Energetische Abt., (russ.).
p414_1) W. Arkadiew, Ann. d. Phys. 58 S. 105. 1919,
p415_1) Trotzdem hat dieser Draht ein besonders scharf ausgedrücktes Maximum, vgl. W. Arkadiew, Ztschr. f. Phys. 28 S. 18. Fig. 4. 1924.
p416_1) Über deren Berechnung vgl. W. Arkadiew, Abh. d. El.-techn. Inst. d. Union. Heft 6. S. 142. 1925.
p416_2) Die kritische Dicke der auf dem Glas erhaltenen Schichten ist nach den Angaben von A. Riede, Ztschr. f. Phys. 28 S. 177. 1924,
p417_1) W. Arkadiew, Ann. d. Phys. 58 S. 105. 1919.
p417_2) A. Kundt, Wied. Ann. 23 S. 228. 1884.
p417_3) Ch. Maurain, J. d. Phys. 3 S. 90. 1902.
p417_4) H. E. J. G. du Bois, Wied. Ann. 31 S. 951. 1887.
p418_1) Über die etwaige praktische Anwendung der polarimetrischen Untersuchung des an einer kleinen aufgeschliffenen spiegelnden Fläche des zu prüfenden Eisenstückes reflektierten Lichtes vgl. du Bois, Magnetische Kreise, S. 14 und 361, Berlin 1894;
p418_2) W. Arkadiew, Phys. Ztschr. 14 S. 928. 1913;
p418_3) W. Arkadiew, Ann. d. Phys. 45 S. 133. 1914;
p419_1) W. Arkadiew, Ann. d. Phys. 81 S. 649. 1926.
p420_1) J. Antik, a. a.O.
p422_1) J. Antik, a. a.O.
Phys. Ber. 11 S. 454. 1930; Ztschr. f. Phys. (im Druck).
Phys. Ztschr. 24 S. 232. 1923.
R. Gans, Ann. d. Phys. 64 S. 250. 1921.
R. Gans, Ann. d. Phys. 66 S. 429. 1921.
W. Arkadiew, Ann. d. Phys. 65 S. 643. 1921;
Wied. Ann. 39 S. 25. 1890.
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