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Chemische Essays.

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äußersten Fälle hervorzuheben: während man einen Teil<br />

Wasserstoff in 100 000 Teilen Helium erkennen kann, kann<br />

man einen Teil Argon in 2 Teilen Stickstoff nur eben<br />

sehen.<br />

Ähnliche Versuche mit Krypton ergaben, daß in<br />

Luft 1 Teil Krypton sichtbar ist in 7 900 Teilen<br />

Sauerstoff 1 „ „ „ „ „ 1250000 „<br />

Wasserstoff 1 „ „ „ „ „ 67 „<br />

Argon 1 „ ,, „ „ „ 7150 ,,<br />

Helium 1 „ „ „ „ „ 2 860 000<br />

Nun ist im Falle der Luft der Teildruck des Kryptons<br />

fast unvorstellbar klein; er beträgt nur ein dreißigmillionstel<br />

des gewöhnlichen Atmosphärendruckes. Dies zeigt die<br />

außerordentliche Ausgiebigkeit des Kryptonspektrums oder<br />

vielmehr der grünen Linie, denn um diese handelt es sich<br />

allein. Wenn somit eine elektrische Entladung durch die<br />

oberen, verdünnteren Gebiete der Luft geht, so ist die<br />

Wahrscheinlichkeit, daß die grüne Kryptonlinie sichtbar<br />

werden wird, sehr viel größer, als für irgend ein anderes<br />

Element, wenn dieses auch in bedeutend größerer Menge<br />

vorhanden ist. Nur der Wasserstoff besitzt in einigem<br />

Betrage die Fähigkeit, das Kryptonspektrum auszulöschen.<br />

Unter der Voraussetzung, daß die Kryptonlinie verschwindet,<br />

wenn der Druck unterhalb 0.000035 mm fällt<br />

(dies ist der Druck, bei welchem in einem Gemisch mit<br />

Helium die Kryptonlinie schwach und fast unsichtbar geworden<br />

war), kann man die Höhe berechnen, in welcher<br />

die Entladung mindestens stattfinden muß. Unter Vernachlässigung<br />

des Temperatureinflusses hat man für die<br />

Beziehung zwischen Druck und Höhe (in Kilometern) die<br />

Formel<br />

H = 18.382 (log B — log b).<br />

Hier ist B der Barometerstand und b der Druck des<br />

Kryptons. Setzen wir dafür die obige Zahl 0.000035 und<br />

für B 760 mm, so folgt H = 135 km, welcher Wert dem<br />

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