78 Dr. W. Zenker. 
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Und wir wissen, dass die völlige Ausstrahlung der Meeresluft ‚mal so viel 
Zeit erfordert, wie die der continentalen Luft. Es ist also gerechtfertigt, 
daraus zu schliessen, dass die Erwärmung um 1° ©. in der Meeresluft 
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‚mal so viel Wärmeeinheiten (Calorien) erfordert, als in der continentalen 
Luft, d.h. also pro 1 cbm = 0,30%. n Cal. = 0,5 Cal., also 0,193 Cal. mehr. 
Wäre die Meeresluft nicht zu 82 Procent mit Wasserdampf gesättigt, sondern 
zu 100 Procent, so würde der Mehrbedarf sein = 0,193. = — 0,235 Cal., 
eine Quantität, durch welche die Verdampfung von 0,39 & Wasser bewirkt 
wird. Durch die Broch'sche Tabelle aber werden wir belehrt, dass eine Er- 
wärmung von 2,3 C. auf 3,3 C. genügt, um diese Forderung zu erfüllen, dass 
wir also die durchschnittliche "Temperatur der Meeresluft — 2,8 C. anzu- 
nehmen haben. 
Nehmen wir nun noch probeweise an, dass von der Wärme, welche 
mit den Sonnenstrahlen in das Gebiet des Meeres fällt, nur 6,25 Procent der 
Luft verbleiben, die übrigen 93,75 Procent dagegen in das Meer eindringen, so 
entsteht zunächst die Frage: Was wird aus den 6,25 Procent, die in der 
Luft bleiben ? 
Wir vergleichen den Vorgang mit dem auf dem Lande stattfindenden, 
den wir in Kapitel 6 erörtert haben. Wir fanden dort in 50° Breite den 
Jahresstrahlenwerth von 1° C. — 25,10 und berechneten daraus die Wirkung 
dieser Strahlen zunächst in einem "lage. Dort waren es 53,2 Procent der 
einfallenden Strahlen, welche zur Wirkung kamen, hier sind es 6,25 Procent. 
Wir haben also: 
Wi am = 28,10. 0,0625. 0,0024.60.24 Cal. = 6,07 Cal. 
Um eine bis zur Grenze der Atmosphäre reichende Säule trockener 
Luft über 1 qm um 1’ C. zu erwärmen, sind 2454 Cal. erforderlich; ist diese 
Luft aber durchschnittlich 2,7 C. warm und bis 82 Procent mit Feuchtigkeit 
gesättigt, so sind 3990 Cal. erforderlich. Um diese aufzubringen, wäre also 
die Wirkung von 28,10 auf 657,3 Tage erforderlich. Wenn dies also that- 
sächlich in 39 Tagen erreicht wird, so müssen dazu 28,10... — 403,6 
mitwirken. 
