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P Temperatur 



902 mm entspricht 322-61° abs. 

 93-5 „ „ 323-37° abs. 



Es werden darauf auf der Geraden die Abszissen abgelesen, 

 welche diesen Temperaturen als Ordinaten entsprechen; es sind 

 dies die Zahlen: 



Werden die einander entsprechenden Koordinaten mit einander 

 multipliziert, dann erhält man die dazu gehörigen Temperaturen 

 des Stickstoffs: 



P T Na 



90-2 mm fatm.) 62-56" abs. = — 210-47" 



93-5 mm (ehem.) 62-79° abs. = — 21024" 



Der Unterschied also, welchen 1'70 g Argon in 100 g Stickstoff 

 aufgelöst in dem Schmelzpunkte hervorbringt, beträgt 023°. Setzt 

 man diesen Wert in die Formel: 



AT. g. M 



E = 



///. 100 



ein, wo J 7 die Temperaturerniedrigung, g die Menge des Stick- 

 stoffs, m die Menge an 1 M das Molekulargewicht des Argons be- 

 deutet, dann lässt sich die molekulare Gefrierpunktserniedrigung 

 für Stickstoff berechnen. Von diesen Grössen sind alle direkt mit 

 Sicherkeit bekannt, bis auf die Molekulargrösse des Argons im 

 flüssigen bezw. gelösten Zustande; wir haben jedoch keinen Grund 

 anzunehmen . dass sich dieses vollkommen inaktive Element im 

 flüssigen Zustande polymerisiert; nach den vor einigen Jahren in 

 diesem Laboratorium ausgeführten Versuchen zeigt das gasförmige 

 Argon als thermometrische Substanz angewendet noch weit unter- 

 halb des kritischen Punktes keine Abweichung von den einfachen 

 Gasgesetzen. Es darf also mit grosser Sicherheit das Molekularge- 

 wicht des Argons zu 39~92 angenommen werden. 



Aus den obigen Zahlen berechnet sich die molekulare Gefrier- 

 punktserniedrigung des Stickstoffs zu 539. Es ist dieses eine sehr 

 niedrige Konstante, die unter die kleinsten der bekannten Gefrier- 

 punktserniedrigungen zu zahlen ist; man muss aber bedenken, dass 



