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nencn Ergebnisse nicht wesentlich geändert. Die Voraus- 

 setzung, dass sich auch der Wirbel auf ähnliche Weise 

 in Quadrate müsse zerlegen lassen wie die übrige Flüs- 

 sigkeitsmasse, kann daher mit Bezug auf diese Ergeb- 

 nisse als ziemlich genau angesehen werden. 



Anders verhält es sich dagegen mit dem im Innern 

 des Wirbels herrschenden Drucke. Dieser ist wesentlich 

 von der Geschwindigkeit der inneren Flüssigkeitstheile 

 abhängig, wesshalb mit Bezug auf denselben aus der bis- 

 her angenommenen Konslruklionsart des Wirbels kein 

 sicherer Schluss gezogen werden kann. Wäre dieselbe 

 genau richtig, so würde sich der Druck der Flüssigkeits- 

 theilchen auf einander gegen den Mittelpunkt des Wir- 

 bels hin rasch vermindern, und in einiger Entfernung 

 von demselben gleich Null werden müssen, so dass die 

 Gefässwände an den, der Mitte des Wirbels gegenüber- 

 liegenden Stellen, dem äusseren Luftdrucke durch ihre 

 Festigkeit widerstehen müssten. 



6. Einfluss der absoluten Grösse der Ausfluss- 

 öffnung und der Druckhöhe auf den Aus- 

 fluss der Flüssigkeilen. 



Nachdem nun die in den Nr. 4 und 5 ausgespro- 

 chenen Ergebnisse gewonnen worden sind, muss entschie- 

 den werden , durch welche Umstände die Grösse der Kon- 

 traktion des ausfliessenden Flüssigkeitsstrables, sowie die 

 Grösse der in den Gefässecken beflndlichen Wirbel be- 

 stimmt werde. 



Um diese Entscheidung herbeizuführen erinnere man 

 sich, dass die ganze ausfliessende Flüssigkeitsmasse afgsre, 

 Fig. 5, als ein System von unendlich vielen unendlich 

 kleinen festen Körperchen, die sich ohne Reibung mit 



