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Dichte und spezifisches Gewidit 



bekannt geworden, namlich die Bestimmung 

 der Dichte der Normalstibstanz (Wasser), 

 welche den oben genannten Wert ergeben hat. 

 Diese Dichtebestimmung wurde von mehreren 

 Beobachtern mit den besten zu Gebote 

 stehenden Mitteln im Bureau international des 

 Poids et Mesures zu Sevres ausgefiihrt, und 

 bezweckte festzustellen, inwieweit das Kilo- 

 gramm mit seinem ursprunglichen Defini- 

 tionswert, d. h. mit der Masse von 1 dm 3 

 Wasser iibereinstimmt (vgl. den Artikel 

 ,,Massenmessung" unter i). Hieriiber 

 wird unter 4 Naheres mitgeteilt werden 



In alien iibrigen Fallen begniigt man sich 

 damit statt der Dichte das spezii'ische Gewicht 

 zu ermitteln und anzugeben; in den wenigen 



Fig. 1. 



Fallen, wo die Kenntnis der Dichte selbst 

 erwiinscht ist, mag man mit der obigen, ein- 

 mal mit groBer Genauigkeit ermittelten Zahl 

 umrechnen. Im folgenden wird daher 

 zunachst nur vom spezifischen Gewicht die 

 Rede sein. 



2. Methoden zur Bestimmung des spe- 

 zifischen Gewichts. za) Methode der 

 kommunizierenden Rohren. Man denkc 

 sich ein U-formig gebogenes Glasrohr oder 

 /.wei vertikalstehende Glasrohren, welche 

 initen mit einem Gummischlauch verbunden 

 si ml. Kullt man dieses System mit ciner 

 liissigkeit. etwa Quecksilber, so wird die 

 'eit in beiden Schenkeln gleich hoch 

 Denkt man sich auf das Quecksilber 

 hridcrsnts z\vei verschiedene andere Fliissig- 

 keiten I und II geschichtet, derart, daB die 

 Quecksilberkuppen ihre Hohenlage nicht 



andern, so werden die Niveaus der Fliissig- 

 keiten I und II im allgemeinen nicht mehr in 

 einer Horizontalebene liegen, vielmehr wird 

 die Holie der Fliissigkeit I iiber der Queck- 

 silberkuppe etwa HI, cliejenige der Fliissig- 

 keit II HII betragen. Sind dann si und sn 

 die zugehorigen spezifischen Gewichte der 

 Flussigkeiten, so gilt 



HISI=HII.SH, 



d. h. die spezifischen Gewichte der Flussig- 

 keiten verhalten sich umgekehrt wie die von 

 diesen eingenommenen Hohen. Ist also das 

 spezit'ische Gewicht der einen Fliissigkeit 

 bekannt, so laBt sich das der anderen aus der 

 Beobachtung der Hohen der Fliissigkeits- 

 saulen ableiten. 



Die Methode der kommuni- 

 zierenden Rohren hat in die 

 Laboratoriumspraxis wenig Ein- 

 gang gefunden. Sie wurde zu- 

 erst von Regnault zur Be- 

 stimmung der kleinen Aende- 

 rungen des spezifischen Ge- 

 wichts benutzt, welche Queck- 

 silber infolge seiner thermischen 

 Ausdehnung bei Temperatur- 

 iinderungen erleidet. Das System 

 der kommunizierenden Rohren 

 war hierbei nicht, wie oben 

 der Anschaulichkeit halber ange- 

 nommen wurde, mit drei Flussig- 

 keiten gefiillt, sondern nur mit 

 Quecksilber allein. Statt der 

 Flussigkeiten I und II befand 

 sich in den Rohren verschieden 

 temperiertes Quecksilber, dessen 

 Temperatur von Versuch zu Ver- 

 such systematisch geandert und 

 beobachtet wurde. Regnault er- 

 hielt so das Verhaltnis der spezi- 

 fischen Gewichte des Queck- 

 silbers bei zwei verschiedenen 

 Temperaturen und aus der Ge- 

 samtheit seiner Versuche die Aen- 

 derung des spezifischen Gewichtes des Queck- 

 silbers in Abhangigkeit von der Temperatur, 

 ausgedrtickt etwa durch das spezifische Ge- 

 wicht bei 0. 



Die gleiche Methode wurde spater mit 

 erheblich veriinderter Apparatur zur Be- 

 stimmung des spezifischen Gewichtes des 

 destillierten Wassers benutzt, dessen Kennt- 

 nis bei verschiedenen Temperaturen fur viele 

 Zwecke, insbesondere aber zur Ausfiihrbar- 

 keit der unter 2b) mitgeteilten Auftriebs- 

 methode erforderlich ist. 



Der zwischen und 40 benutzte Apparat 

 ist in Figur 1 (links im Durchschnitt, rechts 

 in Ansicht) wiedergegeben. Er besteht aus 

 zwei einander ganz gleichen 3 m hohen 

 Wasserbadern E l und B 2 , welchen durch 

 seitliche Ansatze A 1 von Thermostaten 

 gleichmaBig temperiertes Speisewasser zuge 



