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Doldrum-Gebietes in horizontaler Richtung hängt nur 

 ab von dein Gleichgewicht des Druckes der in den 

 grossen Gebieten ausserhalb desselben sich bewegen- 

 den Luft und kann, wie ich glaube, abgeleitet wer- 

 den aus einer Studie der Anemometer-Aufzeichnungen 

 an wenigen derartigen Inselstationen, wie Ascension 

 und St. Paul de Norouha. Ein verticaler Durch- 

 schnitt durch die Passate würde zeigen, dass sie 

 eine Keilform haben, indem sie in den höheren 

 Breiten flacher sind ; die darüber liegenden Gegen- 

 passate haben hingegen in höheren Breiten eine 

 grössere Tiefe. In den Doldruins ist der vor- 

 herrschende Charakter der Circulation so weit hinauf, 

 als Wolken sich bilden, ein verticaler, der sich täglich, 

 Monate und Jahre laDg wiederholt, ohne irgend 

 einen systematischen Austausch der Luft nach Norden 

 oder nach Süden". 



Herr Abbe giebt die schematische Zeichnung 

 eines Durchschnittes der Atmosphäre zwischen 

 St. Helena und Barbados; man sieht auf derselben 

 die periodischen, täglichen Hebungen und die dabei 

 entstehenden Cumuluswolken in der unteren Passat- 

 Wind- Schicht, und wie diese Cumuli oben in ab- 

 fliessende Gegenpassat -Stratus, oder, wenn sie von 

 der directen Sonnen wärme hoch genug gehoben werden, 

 in Cirro- Stratus übergehen. Die verticale Circula- 

 tion nimmt in den Doldrums zu, die horizontale hin- 

 gegen ab; am grössten ist die horizontale Bewegung 

 in den hohen Breiten; in den niederen Breiten reichen 

 die Cumuli weiter hinab, und ihre Gipfel sind höher. 

 Wenn eine allgemeine östliche Strömung der oberen 

 Schichten existirt, so kann sie in den Doldrums nur 

 oberhalb der Wolken stattfinden und ist daher nicht 

 zu beobachten. Auch was oberhalb der Gegenpassate 

 vor sich geht, kann nicht an Wolkenbewegungen 

 studirt weiden, da Wasserwolken in jenen Höhen 

 nicht entstehen und existireu können. Hier ist man 

 auf die Anwesenheit von Fremdkörpern angewiesen, 

 wie Ballons, vulkanische Ascheu oder Dämpfe und 

 Meteortrümmer. 



Schon aus dem vorläufigen Bericht, dem die vor- 

 stehenden Einzelheiten entnommen worden, kann 

 geschlossen werden , dass sowohl durch die eigenen 

 Beobachtungen des Herrn Abbe wie durch die An- 

 regungen , die er zu Beobachtungen an wichtigen 

 Punkten der Erdoberfläche gegeben, sehr wesentliche 

 Förderungen der Meteorologie erwachsen werden. 



Pietro Cardani: Ueber die Temperaturen der 

 von elektrischen Strömen durchflossenen 

 Drähte und über die Coefficienten ihrer 

 äusseren Leitnngsfähigkeit. (II nuovo Cimento, 

 1891, Ser. 3, Vol. XXX, p. 33.) 

 Die Kenntniss der Gesetze, nach denen die äussere 

 Wärmeleitung in Drähten, welche vom elektrischen 

 Strome durchflössen werden, sich mit den Dimensionen 

 und der Beschaffenheit der Drähte ändert, hat für die 

 Berechnung der in Leitungsdrähten sich entwickeln- 

 den Wärme ein praktisches, und für die genauere 

 Feststellung des Abkühlungsgesetzes ein theoreti- 



sches Interesse. Als daher Herr Cardani durch 

 Versuche an zwei Eisendrähten gefunden hatte, dass 

 der Coefficient der äusseren Wärmeleitung K sich 

 merklich mit dem Durchmesser des Drahtes ändert, 

 da der dünnere Draht eine grössere Wärmemenge 

 verlor, und dass bei ein und demselben Drahte der 

 Werth von K sich bedeutend ändert mit der Zunahme 

 der Differenz zwischen der Temperatur des Drahtes 

 und der Temperatur der Umgebung, und zwar um 

 so mehr, je dünner der Draht war, beschloss er diesen 

 Versuchen eine weitere Ausdehnung zu geben, indem 

 er sowohl eine grössere Mannigfaltigkeit der Dimen- 

 sionen, wie auch Drähte von verschiedenem Material 

 seinen Versuchen unterzog. 



Die Methode, welche der Verf. bei seinen Messungen 

 befolgte, war abweichend von den bisher bei der 

 Messung von Temperaturen befolgten eine akustische. 

 Der Draht wurde gespannt, in akustische Schwingun- 

 gen versetzt, und die Zahl der Schwingungen strobo- 

 skopisch bestimmt, erstens bei der Temperatur der 

 Umgebung, zweitens wenn der Draht von einem mit 

 kochendem Wasser gefüllten Zinkkasten umgeben 

 war, und drittens, wenn der elektrische Strom, dessen 

 Wirkung man bestimmen wollte, durch den Draht 

 floss. Bei der Temperatur des siedenden Wassers 

 wurde auch der elektrische Widerstand bestimmt, 

 dessen Aenderung gegen das Verhalten bei gewöhn- 

 licher Temperatur ein sicherer Wärmemesser war 

 und zur Controle der akustischen Methode diente. 

 Trotzdem nun diese Methode eine ziemlich mühsame 

 ist, wurde sie vorgezogen, weil sie auf alle Fälle 

 anwendbar und insofern empfindlicher ist, als z. B. 

 bei einem Temperaturunterschiede von 50"C. in einem 

 Falle ein Kupferdraht nur eine Differenz des Wider- 

 standes von 0,0065 0hm, für die Differenz von 1" 

 also die kaum messbare Widerstandsdifferenz von 

 0,0001 Ohm gab, während für das gleiche Temperatur- 

 intervall derselbe Draht bei der akustischen Prüfung 

 eine Differenz von 51 Doppelschwingungen, also für 

 1° eine Doppelschwingung ungefähr gab. 



Zunächst wurden Messungen an Eisendrähten ge- 

 macht, deren Länge 410 mm betrug, während ihre 

 Dicke zwischen 0,135 mm und 1,01mm variirte. Es 

 zeigte sich in Uebereinstimmnng mit den früheren 

 Ergebnissen, dass der Coefficient der äusseren Leitungs- 

 fähigkeit K schnell wächst mit der Abnahme des 

 äusseren Durchmessers, und dass er bei jedem einzel- 

 nen Draht mit der Temperatur zunimmt, und zwar 

 um so mehr, je kleiner der Durchmesser ist; die ent- 

 sprechenden Zahlenwerthe sind in den Tabellen der 

 Abhandlung enthalten. Werden die Temperaturen 

 als Abscisse und die zugehörigen Werthe von K als 

 Ordinaten graphisch aufgetragen, so erhält man 

 nahezu eiue gerade Linie; das bedeutet, dass die 

 Zunahme von K ziemlich proportional ist der Zunahme 

 der Temperatur. Stellt man diese Verhältnisse durch 

 eine Gleichung dar, so erhält man K = AT -\- c/.&, 

 wo & die Temperatur und Kq der Werth ist, den K 

 haben würde, wenn es von der Temperatur unabhängig 

 wäre. Aus deu Messungen lassen sich sowohl die 



