Die Windschntzeinriclitungen an den Spaltöffnungen der Pflanzen. 



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sondern eine Förderung der Transpiration verursachen, soweit diese 

 auf bloßer Diffusion beruht. Anders ist es, wenn wir die Wirkung 

 des Windes in Betracht ziehen. Ein Windstoß, der irgendwie schief 

 gegen die Mündung eines engen Kanals stößt — und daß er nicht 

 senkrecht aufstößt, dafür sorgt im allgemeinen das Blatt, das dem 

 senkrecht aufprallenden Wind ausweicht — . ein solcher Windstoß 

 wird hier direkt bis ans andere Ende des Kanals geleitet (s. Fig. 3), 

 in weiten Höhlungen aber wird er gefangen und im Kreise herum- 

 geführt (s. Fig. 4 — 7). Dort würde die bewegte Luft mit ganzer 

 Gewalt in die Atemhöhle eindringen, hier nur mit einigen Aus- 

 läufern der entstehenden Wirbel. Aus demselben Grund fährt ja 

 auch ein Windstoß durch ein enges Kamin in die Zimmer eines 

 Hauses, während er, durch eine Dachluke hereinfahrend, in den 

 unteren Stockwerken auch bei 

 offenen Verbindungstüren nicht 

 mehr verspürt wird. 



Um mich zu überzeugen, 

 ob solche Hohlräume wirklich 

 als Windfänge wirken, stellte 

 ich vor dem Ventilator zwei 

 Glasgefäße mit Wasser auf, 

 die durch paraffinierte Papier- 

 hülsen von verschiedener Form 

 geschützt waren (Form und 

 Größe [in cm] s. Fig. 8). Die 



Gefäße waren etwas tiefer gestellt als der Ventilator, so daß der 

 Wind unter einem kleinen Winkel von oben kam. Sie standen un- 

 mittelbar nebeneinander. Trotzdem mußten sie, um Unterschiede 

 in der Windstärke zu eliminieren, in aufeinander folgenden Ver- 

 suchen gegenseitig ausgewechselt werden. Der Wasserverlust wurde 

 durch Wägung bestimmt, und es betrug die Abnahme im Durch- 

 schnitt von vier Versuchen 90 Teile in dem Gefäß I mit der weiten 

 Kammer, auf 100 Teile in Gefäß II mit der Röhre. In völlig 

 ruhiger Luft hätte dagegen der Wasserverlust bei I viel größer sein 

 müssen als bei IL Wir setzen nach Analogie mit den Rennerschen 

 Berechnungen den Diffusionswiderstand (bezogen auf die Fläche x^n) 



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Fig. 8. 



für I: X 



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