Tabelle über die Tension des "Wassers. 379
Grade.
Tension,
Grade.
+ 64
174,47
-f S7
65
182,71
88
66
191,27
89
67
200,18
90
6S
209,44
91
69
219,06
92
70
229,07
93
71
239,45
94
72
250,23
95
73
261,43
96
74
273,03
97
75
285,07
98
76
297,57
99
77
310,49
100
78
323,89
101
79
337,76
102
80
352,08
103
81
367,00
104
82
382,38
105
83
398,28
106
84
414,73
107
85
431,71
108
86
449,26
109
Tension.
Grade.
Tension.
467,38
-f 110
1066,06
486,09
111
1100,87
505,38
112
1136,43
525,28
113
1172,78
545,80
114
1209,90
566,95
115
1247,81
588,74
116
1286,51
611,18
117
1325,98
634,27
118
1366,22
658,05
119
1407,24
682,59
120
1448,88
707,63
121
1491,58
733,46
122
1534,89
760,00
123
1578,96
787,27
124
1623,67
815,26
125
1669,31
843,98
• 126
1715,58
873,44
127
1762,56
903,64
128
1810,25
934,81
129
1858,63
966,31
130
1907,67
994,79
1032,04
Wenn wir zu dem oben angeführten Beispiele vomHeber zurückkehren, und uns vorstellen, dafs das Glasdes zugeblasenen Schenkels desselben das Vermögen be-sitze, sich auszudehnen, so sollte das Quecksilber im offe-nen Schenkel herabsinken, während die Luft im anderenSchenkel durch das hinzugekommene Volumen des Was-sergases ihren Umfang erweitert. Allein, wenn man dieExpansionskraft oder Tension der verdunsteten Flüssigkeitkennt, so ist leicht zu berechnen, um wie viel die Luftdurch den Zutritt derselben ausgedehnt wird, weil dieSumme der Tensionen von beiden dem Drucke der Atmo-