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den einzelnen Krystallen eintreten. Befindet sich ferner 

 die Eisplatte auf der Temperatur von Xull Grad, so be- 

 wirkt der Druck auf der concaven Seite Erniedrigung des 

 Schmelzpunktes und folglich Yerflüssigung an den Grrenz- 

 flächen; an der convexen Seite werden die Haarspalten 

 durch den Zug eröffnet und können so die auf der con- 

 caven Seite gebildete und verdrängte Flüssigkeit aufneh- 

 men, die dann nicht verfehlen wird, wieder fest zu wer- 

 den, sobald sie dem die Yerflüssigung bewirkenden Drucke 

 entronnen ist. Wie bei dem bekannten Experimente, wo 

 ein beschwerter Draht einen Eisblock durchsetzt, stets 

 unter dem Draht das Eis schmilzt und über demselben 

 wieder gefriert, wird bei unserer Platte unter dem Ein- 

 fluss der biegenden Kraft in den Haarspalten Eis von 

 der concaven auf die convexe Seite geschafft werden und 

 dadurch eine bleibende Biegung der Platte erzeugen; 

 dabei verändern auch die einzelnen cubischen Körner ihre 

 Gestalt, auf der convexen Seite werden sie breiter und 

 auf der concaven schmäler. In Wirklichkeit haben die 

 Körner oder Krystalle nicht Würfelform, sondern sehr 

 unregelmässige Gestalten; es w^erden deshalb auch bei 

 Einwirkung biegender Kräfte die inneren Drucke und 

 Spannungen sich ziemlich unregelmässig auf die Grenz- 

 flächen der Krystalle vertheilen. Allein das hindert nicht, 

 dass auch dann die Substanz des Eises , indem sie den 

 Flüssigkeitszustand passiert, von den Stellen des Druckes 

 zu den Stellen des Zuges übergeht, und dass so unter 

 steter Ausgleichung der inneren Druck- und Spannungs- 

 differenzen die Gestaltsveränderung zu Stande kommt. 

 Dass bei diesem Process in Bezug auf Wärmemenge 

 die Consumtion bei der Schmelzung und die Production 

 beim Gefrieren sich ausgleichen , ist selbstverständlich. 

 Auch ist nicht nöthig, dass alles auf der einen Seite 

 geschmolzene Wasser auf der andern wieder gefriert; 



