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Fig. 433.
in passender Weise über eine fixe Rolle w geführt, welche den Zeiger z
trägt. Wenn d durch einen (nur durch AB gehenden) Strom (bis gegen
300° C) erwärmt und verlängert wird, stellt sich der Zustand Fig. 434 her;
der Zeiger z (vor dem ganzen Apparat zu denken) zeigt auf einer Skala S
nach rechts. Die Rolle w ist etwas exzentrisch, so daß bei einer schwachen
Erwärmung, am Anfang der Skala, der Zeiger sich stärker bewegt;
es wäre sonst, da ja die Erwärmung dem Stromquadrate proportional
ist, die Skala sehr ungleichmäßig.
Fin solches Hitzdrahtinstrument muB empirisch geeicht werden. Als
Amperemeter braucht es, sehr schwache Strôme ausgenommen, einen
NebenschluB, als Voltmeter Vorschaltwiderstände. Ein Hauptvorteil be-
steht darin, daß es in gleicher Weise für Gleichstrom und Wechselstrom ge-
braucht werden kann, ein Nachteil, daß sich der Nullpunkt ein wenig ändert.
Thermoelektrizität.
992. Zwei Drähte aus verschiedenem Material seien wie in Fig.435 à an zwei
Stellen à und à aneinandergelôtet (es genügt aber auch inniger Kontakt).
Wenn diese zwei Lótstellen ungleich warm sind, flieBt ein dauernder
Strom, Thermostrom, durch das Sy- Fe
>
stem. In Fig. 435a seien die zwei Metalle j +
z. B. Eisen und Konstantan; dann flieBt, a > Konst ;
wenn b warmer ist, ein Strom in der Rich- %
tung Fe — a — Konst. — b — Fe. Eine Fig. 4352.
Temperaturdifferenz von 1°C zwischen a und 5 entspricht einer elektro-
motorischen Kraft von 0,000053 Y. Es ist also die thermoelektrische Kraft
im Vergleich zu den Wirkungen der Léósungstension eine sehr kleine.
Nimmt man andere Metallkombinationen, so erhält man meist noch
weniger. Nur die Kombination von Antimon und Wismut ergibt einen
fast doppelt so groBen Wert.
In der Regel wüchst der Strom bei wachsender Temperaturdifferenz
der Lótstellen, nimmt aber manchmal bei weiterer Steigerung wieder
ab und flieBt dann sogar in entgegengesetzter Richtung.
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