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Das 2^hysikalisch-cheniische Grenzgebiet.<br />

dp<br />

- dtdv<br />

dt<br />

dQ'<br />

wobei ^ die Carnot'sche Funktion bedeutet.<br />

av<br />

dt<br />

373<br />

dQ<br />

Da nun nur<br />

dv<br />

der Umwandlung von Wasser in Dampf, aber der Schmeldv<br />

zung von Eis imd Umwandlung desselben in Dampf entspricht,<br />

so ist für den dreifachen Punkt, mit Hilfe der bekannten Dampfnnd<br />

Schmelzwärmen für die betreffende Temperatur, l =<br />

und / = 80<br />

606,5<br />

dp dQ<br />

dv<br />

6 0 ^ _ 1,0^<br />

dt<br />

w<br />

dv<br />

686,5 ""1,13 •<br />

Man sieht hieraus deutlich, dass sich die Curven cp und x<br />

unter einem von Null verschiedenem Winkel im Punkte k<br />

schneiden, dass sie also verschieden sind.<br />

Die Punkte der<br />

Ebene POTstellen die<br />

verschiedenen DruckundTemperaturzustände<br />

vor. In nebenstehenderschematischer<br />

Fig. 10.3 theilen<br />

wir durch die drei Curven<br />

KN,KA, KS{(p^ yj^<br />

das Feld in dreiTheile<br />

für die Phasen Eis (J7),<br />

Wasser(TF) und Dampf<br />

(D). Auf einer der<br />

Fig. 103.<br />

Curven fortschreitend beobachten wir die Coexistenz xtveier<br />

Phasen, in K jene dreier Phasen. Ueberschreiten wir die Curve<br />

KA von links nach rechts, so tritt Eisschmelzung, bei umgekehrtem<br />

Gang Gefrieren ein. Analog grenzen die beiden andern<br />

Curven zwei Phasen gegeneinander ab. Beim Forschritt auf<br />

der Curve N K über K hinaus hängt der weitere Verlauf von<br />

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