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Ferner in den 6 Hohenbeimer Bodenarten war das Verliält- 

 niss, in gleicher Weise wie oben berechnet: * 



Sandige Bodenarten. Thonige Bodenarten. 



Lösung mit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Salzsäure. . 1:13,1 1:13,8 1:11,9 1: 9,1 1:6,9 1:13,1 

 Schwefelsäure 1:13,3 1:10,2 1:10,0 1:10,2 1:7,3 1: 8,6 

 Im Ganzen . 1:13,2 1:11,7 1:10,7 1: 9,6 1:7,1 1:10,9 

 Wenn man diese Zahlen mit denjenigen vergleicht, welche 

 für den Boden (Ackerkrume und Untergrund) des Ellwanger Lias- 

 kalksteins gefunden wurden, so ist bei dem letzteren das Ver- 

 hältniss für die salzsaure Lösung bedeutend günstiger, als bei 

 der Mehrzahl der Hohenheimer Bodenarten, während das Ver- 

 hältniss in der schwefelsauren Lösung sich etwas ungünstiger 

 gestaltet. Ein ähnliches, nur noch bestimmter auftretendes Ver- 

 halten zeigt der Boden aus der Formation des bunten Sandsteins. 

 Man kann auch hieraus entnehmen, dass der Ellwanger Boden 

 verhältnissmässig reich ist an leicht löslichem Kali und also be- 

 züglich des Kali's eine ziemlich grosse natürliche Fruchtbarkeit 

 zu entwickeln vermag, um so mehr, als der betreffende Boden in 

 physikalischer Hinsicht den Character eines sandigen Lehmbodens 

 hat und seine lockere Beschaffenheit die lösende Wirkung des 

 fortdauernden Verwitterungsprozesses unterstützen muss. 



6. Das Natron ist relativ (im Verhältniss zum Kali) in 

 grösster Menge vorhanden in der mit kalter Salzsäure erhaltenen 

 Bodenlösung und in dem mit Flusssäure aufgeschlossenen sandi- 

 gen Rückstande, also in der am leichtesten und in der am schwer- 

 sten löslichen Form. Auch bemerkt man sehr deutlich, dass das 



* In meiner Abhandlung über den Muschelkalk (s. diese Jalires- 

 hefte, 1865) ist bei der Berechnung der betreffenden Verhältnisse für 

 die Hohenheimer Bodenarten der durch Einwirkung der Schwefelsäure 

 unzersetzt gebhebene Best des Thones nicht mit berücksiclitigt wor- 

 den; es erklärt sich hieraus, dass die obigen Zahlen von den dort 

 mitgetheilten etwas verschieden sind. 



