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Regen solcher Intensitiit angehalten haben, so ware innerhalb 

 eines Tages beinahe die jahiiiche Regenmenge von Buitenzorg 

 erreicht worden. 



Die in den Tropen bei den schvversten Regenfallen nieder- 

 gehenden Wassermassen sind mit den aus der Brause einer 

 Gartengiesskanne ausstromenden VVasserquantitaten verglichen 

 sehr gering. Die ersteren verhalten sich zu letzteren wie 1 : 25 

 bis 100. 



Aus den grossten Regenhohen und der kleinsten Zahl der bei 

 starkem Regen zu beobachtenden, auf eine Flache von \00cnr 

 in der Secunde niederfallenden Tropfenzahl wurde sich der 

 grosste mogliche Regentropfen auf 0'4^' berechnen. Diese Zahl 

 ist aber vie! zu gross. Denn die grossten herstellbaren Wasser- 

 tropfen (von 0'25 — 0*26 ^'■) zerreissen bei einer iiber 5 m 

 gelegenen Fallhohe, in einer grosseren 0'2^' schweren und in 

 einen oder in mehrere kleinere Tropfen. Das Gewicht der nach 

 der Absorptionsmethode in Buitenzorg gemessenen grossten 

 Regentropfen ist aber noch kleiner, betragt namlich bloss 0-16,^. 



Die vom Verfasser ausgefi^ihrten Fallversuche haben er- 

 geben, dass Wassertropfen von 0^01 — 0-26^ bei Fallhohen 

 von mehr als 5 — 10 m' mit (angenahert) gleicher Geschwindig- 

 keit von etwas iiber 7 in in der Secunde fallen. Die Acceleration 

 wird also sehr bald nach beginnendenr Fall durch den Luft- 

 vviderstand fast ganz aufgehoben. 



Die lebendige Kraft der schvversten Regentropfen betragt, 

 nach der Formel 



2 d- 



berechnet, filr die schvversten Regentropfen bloss 0*0004 Kilo- 

 grammmeter. Es fallen allerdings bei starken Regenfallen rasch 

 hintereinander auf ein Blatt mehrere Tropfen (pro \00 cut'- und 

 pro Secunde 2—6 grossere Tropfen), aber der Stoss jedes 

 fallenden Tropfens wird durch die elastische Befestigung des 

 Blattes am Stamme vermindert. 



Aus den Versuchen ergibt sich, dass die Kraft, mit welcher 

 der schwerste bei Windstille niedergehende tropische Regen 

 fill It, viel zu gering ist, um die nach der verbreiteten Ansicht 



