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Aus dieser Gleichung kann man das Volumen» einer Ge- 

 wichtseinheit Wasserdampf im Maximum seiner Dichte für Jede 

 Temperatur, verglichen mit dem Volumen bei einer bestimmten 

 Temperatur erhallen. Um den absoluten Werth desselben mit 

 hinlänglicher Genauigkeit zu bestimmen, müfste die Gröfse der 

 Constanten A mit mehr Sicherheit bekannt sein, als es bis jetzt 

 der Fall ist. 



Für den Differentialquotienten — f - — I, 



worin /?Jo dc" 



bei 0° stattfindenden Wcrth von ps bedeutet, erhält man statt 

 der Constanten Zahl 0,003665, welche dem Marlotte'schen und 

 Gay-Lussac'schen Gesetze entsprechen würde, einen Ausdruck, 

 der unter andern folgende Werthe hat: 



Dieser Differentialquotient ist also stets kleiner als 0,003665, 

 was nach den Beobachtungen, welche Regnault an der Kohlen- 

 säure gemacht hat, auch im Voraus erwartet werden mufste, und 

 aufserdem nimmt er mit wachsender Temperatur ab. 



Wenn man aus den Gleichungen (II.) und (IVa.) den Aus- 

 druck y^(j — t) eliminirt, so kommt 



(7.) 



dr 



-f- c—h 



dt a-t-t' 



und hieraus kann man die Gröfse ä, von welcher schon oben 

 gesagt wurde, dafs sie negativ sei, näher bestimmen. Man er- 

 hält für Wasserdampf unter andern folgende Zahlenwerthe : 



Schliefslich ist noch der Werth der Constanten A^ des 

 Wärmeäquivalentes für die Einheit der Arbeit, wenigstens an- 

 nähernd bestimmt. Alan kann sich dazu sowohl der für perma- 

 nente Gase geltenden Gleichung (Ib.), als auch der Gleichung 

 (IVa.) in ihrer Anwendung auf die Dämpfe verschiedener Flüs- 



