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Ilislorisclie Uehersicht der Entwicklung der Thermometrie. 23<br />

noch mehr verdampfen kön7ite. Hat man z. B. bei 20® C durch<br />

Aether eine Depression von nur 200 mm erzeugt, so enthält die<br />

Röhre Iceinen flüssigen Aether. Verkleinerung des Torricellischen<br />

Raumes auf die Hälfte steigert die Depression auf das<br />

Doppelte. Die Depression lässt sich bis 435 mm durch Eintauchen<br />

steigern. Bei weiterem Eintauchen der Röhre ändert<br />

sich jedoch die Depression nicht mehr und es kommt flüssiger<br />

Aether zum Vorschein.<br />

Fig. 18.<br />

21. Die v<strong>org</strong>eführten Beobachtungen über die Dämpfe lassen<br />

sich in eine einfache Darstellung zusammenfassen. Ein langes<br />

bis 0 geschlossenes Rohr enthalte genügend verdünnten Dampf.<br />

Treibt man den Kolben K allmälig hinein und setzt an jeder<br />

Stelle, welche der Kolben einnimmt, die druckmessende Quecksilbersäule<br />

auf, so liegen die Enden der Säulen in der Hyperbel<br />

P Q R. Von einer gewissen Stellung M des Kolbens an tritt<br />

jedoch keine Drucksteigerung, sondern nur mehr Verflüssigung<br />

des Dampfes ein. Ist bei der Kolbenstellung T nur mehr<br />

Flüssigkeit im Rohr, so erhält man bei der geringsten weitern<br />

Kolbenverschiebung wieder eine sehr bedeutende Drucksteigerung.<br />

Wiederholt man den Versuch bei höherer Temperatur, so erhält<br />

man dem Gay-Lussac'sehen Gesetz und dem Spannungscoefficienten<br />

(0,00367) entsprechende Drucksteigerungen, wie dies<br />

die Curve P'Q'E andeutet. Die Verflüssigung der Dämpfe beginnt<br />

erst bei höherem Druck und bei höherer Dichte.<br />

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