Bestimmung der Magnetisirung oder der Induktion.
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§ 223. Kundt’sches Phänomen. Theoretisch kann man
ebensogut die Drehung der Polarisationsebene beim senkrechten
Durchgang des Lichtes durch transversalmagnetisirte, dünne,
durchsichtige, ferromagnetische Schichten, das sog. »Kundt’sche
magnetooptische Phänomen« zur Messung heranziehen; die hierbei
beobachtete Drehung e ist
(21) e=V%d,
worin d die Dicke der Schicht, l F einen Proportionalitätsfaktor,
die Kundt’sche Konstante, bedeutet. 1 ) Man erhält dann eben
falls zunächst die durch Gleichung (18) dargestellte Beziehung,
was auch daraus hervorgeht, dass] die Magnetisirungskurve
einer Platte die Grenzkurve ist, welche dem grösstenöglichen
Entmagnetisirungsfaktor N = 4 n entspricht (§§ 30, 33). Diese
magneto optischen Methoden eignen sich daher nur zur Unter
suchung des »Sättigungsstadiums« (§ 13) der Magnetisirung; denn
in den unteren Stadien weicht die Magnetisirungskurve so wenig
von der zur Richtlinie [Gl. (20)] symmetrischen Geraden, deren
Gleichung
(22) 3 = + 4*$
ist, ab, dass die Differenzen völlig innerhalb der Fehlergrenzen
der Beobachtungen fallen. Es bildet dieser Fall das schlagendste
Beispiel für das Verdecken aller besonderen Eigenschaften des
Ferromagnetikums durch seine Gestalt.
Obwohl die Drehung bei durchgehendem Licht unter Um
ständen fast den zehnfachen Werth derjenigen bei Reflexion er
reichen kann, lässt sie sich dennoch verschiedener Gründe halber
nicht so genau bestimmen. Ferner ist man bei ersterm Verfahren
auf dünne elektrolytische Metallschichten angewiesen und kann
nicht jedes beliebige massive Material untersuchen; infolgedessen
erscheint diese Methode im allgemeinen weniger zu empfehlen,
als die auf dem Kerr’sehen Phänomen fussende.
E. Hall’sches Phänomen. Wismuthspirale.
§ 224. Hall’sches Phänomen. Neuerdings ist von Kundt 2 )
gezeigt worden, dass der Ablenkungswinkel ß der Äquipotential-
1) Kundt, Wied. Ann. 23, p. 228, 1884, und 27, p. 191, 1886. Vergl.
auch du Bois, Wied. Ann. 31, p. 966. 1887.
2) Kundt, Wied. Ann. 49, p. 257. 1893.