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1 (1830)
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Vierzehnte Vorlesung.

Stoß flüssiger Körper.

Unter den Lehren, m. h. H., welche cm praktischen Anwendun-gen reich sind, nimmt die Lehre von dem Stoße, den bewegte flüssigeKörper auf feste Körper ansüben, und von dem Widerstande, denfeste Körper in ruhenden flüssigen fortbewcgt leiden, einen vorzüg-lichen Platz ein. Um die Kraft des Stoßes flüssiger Körper abzu-messcn, kann man eine Platte -VII (DiA. 108.) so dem ausstcömcn-den Wasserstrahle entgegen stellen, daß sie, an dem Hebel-Armeangebracht, durch ein Gegengewicht in I) gehindert wird, aus-zuweichen. Bei dieser Einrichtung erhält man die Kraft des Stoßesin Pfunden ausgedrückt, wenn für die Mitte des auffallendenStrahles L der Abstand vom Nuhepuncte 6 ebenso groß, als derHebel-Arm 611 ist, welcher das Gewicht tragt. Diese Kraft istbei Strahlen von ungleichem Querschnitte aber gleicher Geschwin-digkeit des ausflicßendcn Wassers, doppelt so groß, wenn der Quer-schnitt verdoppelt wird, und überhaupt dem Querschnitte proportio-nal; dagegen wird sic, wenn aus einerlei Oeffnung das Wasserfließt, vierfach bei verdoppelter Geschwindigkeit, neunfach bei dreimalso großer Geschwindigkeit. Es ist nämlich leicht einzuschen, daß dieKraft des Stoßes sich verdoppeln muß, wenn zweimal so viele Theil-chcn einwirken; aber wenn bei vermehrter Geschwindigkeit nicht bloßmehrere Theilchcn wirken, sondern diese auch mit verstärkter Gewaltwirken, so wird die Kraft in größerm Verhältnisse wachsen, alsdem, welches der Zahl der anstoßenden Theilchen gemäß ist, da dieQuantität der Bewegung zugleich mit der Menge der Thcilchen undzugleich mit der Geschwindigkeit wächst. - Man kann die Größe derKraft des Stoßes durch folgende leichte Ucbcrlegung finden. Esströme das Wasser (6>Z. 108.) aus der Oeffnung 6 aus, undwerde nahe vor dieser Oeffnung von der Ebne ^11 aufgesangen, sowürde schon der ruhige Druck in lel so groß als in 6 sein, wenneine Röhre 6IÜ die Ebne K A mit dem Gesäße verbände; aber dadas mit einem Stoße anprallendc Wasser beinahe so wie ein elasti-

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