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348 Das physikalisch-chemische Grenzgebiet.<br />

Sinkt aber der Druck des Systems (ungefähr auf 4,57 min)., so<br />

erhöht sich der Schmelzpunkt des Eises (um ungefähr 0,0075" C).<br />

Eis von C kann also Glicht mit Wasser und Dampf zusammen<br />

bestehen.<br />

Man sieht schon aus dem Vorigen, dass bei einer Temperatur,<br />

die sehr nahe gleich / = -}- 0,0075® C und einem Druck, der<br />

sehr nahe gleich = 4,57 ist, Eis, Wasser und Dampf z\\sammen<br />

bestehen, und nur unter diesen Umständen zusammen bestehen.<br />

Mau verzeichne<br />

Fig. 102, nach 0 T die<br />

Temperaturen, nach 0 P<br />

die Drucke auftragend,<br />

die Curve 2) = y) {t) für<br />

Eis und Wasser, welche<br />

fast eine Gerade vorstellt,<br />

wobei OA den Atmosphärendruck,<br />

OB die<br />

Temperatur+0,0075 »C,<br />

0 den Nullpunkt vorstellt.<br />

Man verzeichne<br />

Fig. 102.<br />

ferner die Curve MN<br />

oder p = q){t), welche der Coexistenz von Wasser und Dampf<br />

entspricht. Für den Durchschnittspunkt 1: beider haben j) bestimmte<br />

Werthe t^ und für welche Eis, Wasser und Damj^f<br />

coexistiren.<br />

Die Curve BS odeY x> = ^{t), welche für die Coexistenz<br />

von Eis und Dampf gilt, hielt Regnault für identisch mit<br />

p = (p {t) (Wasser und Dampf). Der gemeinsame Schnittpunkt<br />

der Curven 99, %p, ^ ist allerdings /r, ein dreifacher Punkt. Man<br />

kann sich jedoch von der Yerschiedenheit der Curven 99 und ^<br />

überzeugen, indem man Kreisprocesse betrachtet, die ganz ähnlich<br />

sind jenem, den James Thomson zur Ermittlung der<br />

Schmelzpunkterniedrigung des Eises durch Druck angewendet<br />

liat. Vgl. S. 235. Es ist nämlich für die Curve 99<br />

%dtdv ,,<br />

dt dt , , ...<br />

=—, und ebenso für y<br />

^ß-dv "<br />

dv<br />

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