Elaslicität des Wasserd arnpfes.
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ziglhcil. Scale und auf Par. Zolle reduchi , aber zur Vermei-dung vieler Decimalstcllen nur bis atff 0,01 Z. genau sind
t
e
t
e
t
c
t
€
- 3,56
0,158
36,94
2,636
72,55
19,80
94,81
52,86
0,00
0,187
39,17
3,096
74,78
22,14
96,37
56,67
3,56
0,234
41,40
3,593
77,00
24,30
97,03
58,08
8,01
0,337
43,62
4,096
79,23
27,10
99,26
63,10
10,24
0,390
45,85
4,756
80,12
28,15
101,49
67,84
12,46
0,484
48,07
5,413
82,17
31,34
103,71
73,22
14,69
0,591
50,30
6,192
83,68
33,35
105,94
80,97
16,91
0,681
52,52
7,065
85,91
36,69
108,16
87,75
19,14
0,806
54,75
7,975
86,49
37,62
110,39
95,61
21,37
0,947
56,97
9,007
88,13
-40,44
112,70
105,3
23,59
1,097
59,20
10,13
88,35
40,81
114,84
112,7
25,82
1,276
61,43
11,31
90,14
43,91
117,06
121.0
28,04
1,538
63,65
12,74
90,36
44,30
119,29
131,1
30,27
1,745
65,88
14,22
91,92
47,20
121,52
141,3
32,49
1,970
68,10
15,86
92,58
43,51
123,74
151,3
34,72
2,304
70,33
17,83
93,47
50,29
124,63
156,0
Um für diese Resultate eine allgemeine Formel zu erhalten,berücksichtigt Urb , dafs die Elaslicität des Wasserdampfes bei
30
30
212° F.=30 Z., bei 202° = —— Z., bei 92° F. =--Z.
1,23 1,23x1,24
beträgt; dagegen bei 222° F. = 30 X 1,23 Z., bei 232° F. ==30 X 1,23 X 1,22 Z. engl. Noch besser aber stimmt die Rech-nung mit den Versuchen zusammen, wenn man von 210° F.ausgeht, mid von 10 zu 10 Graden eine Reihe bildet, welchefür Temperaturen unter 210° F. stets um 0,01 wächst, über210° aber stets um 0,01 abnimmt, im erstereis Falle aber wer-den 28,9 Z. e. mit der Reihe der wachsenden Factoren dividirt,im letzteren aber mit der Reihe der abnehmenden Factorenmultiplicirt. Oder allgemein: wenn f die gegebene Temperatur
nachF. bezeichnet, so ist
210
= n und
f — 210
10 10wobei sowohl n als auch n jederzeit bejahend gefunden wer-den inufs. Ist dann ferner
_ 1,23 -h 1,23 + 0,01 (u — 1)
r' = 1)23 + 1,23 — 0,0 1 (n — 1 )
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