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strecke innerhalb eines mit Paraffinöl gefüllten T-Rohres), die sich im Brennpunkte eines Hohlspiegels von 50 cm Oeffnung befand. Der secundäre Leiter, in Verbindung mit einem parabolischen Hohl spiegel, war um eine verticale Axe drehbar aufgestellt, so dass in der einen Stellung die Strahlen direct auf denselben fielen, in der zweiten Stellung erst nach Reflexion an einem unter 45° geneigten Zinkblech. Dies letztere reflectirte die Strahlen nahezu vollständig, wenn die Schwingungen senkrecht zur Einfallsebene polarisirt waren, absorbirte dagegen ca. 8 Proc., wenn die Schwingungsrichtung der elektrischen Componente in die Einfallsebene fiel. Sodann wurde die Aufstellung so geändert, dass die Strahlen nunmehr von der Oberfläche des in einem grossen Pappkasten befindlichen Wassers oder Alkohols reflectirt wurden, die direct durch die Oberfläche des bereits untersuchten Zinkbleches ersetzt werden konnte. Be rechnete man aus den gefundenen Werthen nach den FBESNEL’schen Formeln den Brechungsindex, so ergab sich für Wasser fast der selbe Werth wie für die langen Wellen, für Alkohol dagegen ein erheblich niedrigerer (3,2 gegen 5,2), trotzdem auch die Reflexion an der Bodenfläche des Gefässes bei den Versuchen berücksichtigt und in Rechnung gesetzt war. Mit Petroleum erhielt der Verf. nach derselben Methode den Werth n = 1,5, der mit den bisherigen Versuchsergebnissen in guter Uebereinstimmung steht. Die folgende kleine Tabelle giebt eine Uebersicht über die ermittelten Zahlen: Glch. Substanz Reflectionsvermögen in Procenten Entsprechender Brechungsindex, berechnet nach elektrische Componente 1) 1 zur Ein fallsebene 2) 11 zur Ein fallsebene 1 2 Zink 100 92,4 — — Wasser 71,8 52,7 8,8 8,9 Alkohol 40,5 15,4 3,2 3,1 Petroleum 9,2 — 1,5 — 1’. Drude. Der elektrische Brechungsexponent von Wasser und wässerigen Lösungen. Leipz. Ber. 1896, 315—360. Mit Zusätzen mit- getheilt Wied. Ann. 59, 17—62, 1896. Verf. giebt die Resultate von Versuchen, die er über elek trische Brechungsexponenten und Dispersion an Wasser und wäs-