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werden kann, so würde der Erde von jener niederge- 

 schlagenen Luftfeuchtigkeit gar nichts mehr verbleiben. 

 Verdunstet aber, wie wir demnächst sehen werden, 



selbst von der durch die sichtbaren Niederschläge 

 eingedrungenen Wassermenge schon ein so grosser Theil 



und der grösste Theil davon schon in den ersten Tagen: 



wie schnell würde sich der nach Herr Dr. Volger in den 



Milliarden offener Poren einer Erdscholle sich bildende 



dünne Luftniederschlag wieder verflüchtigen! 



Laut unsern, in einer Meereshöhe von 540 und 1030 

 Meter mit feuchten Körpern angestellten Abwägungsver- 

 suchen betrug die Verdunstungshöhe, d. h. die sie reprä- 

 sentirende condensirte Wasserschichthöhe, einer durch 

 Niederschläge vollkommen durchsättigten Erdmasse am 

 ersten Tage nach dem Niederschlag 10 und 13 Millimeter 

 und an jedem weitern (hellen und sonnigen Juli-) Tag, 

 summarisch, d. h. von Beginn der ersten Abwägung hin- 

 weg gerechnet, nach Elimination und graphischer Aus- 

 gleichung der Versuchsfehler: 



am 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tag: 

 a) bei 10^0 ni Seehölie IS,- 18,85 21,48 22,66 23,19 28,43 23,53 23,58 23,60 mm 

 1)) bei 540 m „ 10,- 15,3 18,1 19,6 20,4 20,8 21,- 21,1 21,2 mm 



Diese Werthe entsprechen einer allen ähnlichen (täg- 

 lichen) Abwägungsversuchen mit mehr oder minder porösen 

 Körpermassen (Erde, gepresste Cementplatten, Sandstein 

 etc.) empirisch angepassten Kurve von der Formel: 



1 — p" 



V==H ^- 



1 — p 



wobei bezeichnet: 



V Die vom ersten bis zum n Tag nach der Sättigung 



verdunstete Wasserschichthöhe, in Millimetern. 

 H Die am ersten Tag nach der Sättigung verdunstete 



Wasserschichthöhe in Millimetern. 



