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k 



und X = H^-{-^{Lt—tJ 



A = H^—X = n—x-}-^-- {n—H;), 



wenn Ke in beiden Versuchen gleich ist. 



Für die meist vorkommenden Flüssigkeiten ist A unweit 



0,6°, also wird das Korrektionsglied -^-— X0,6 = 0,0012*'. 



Diese Korrektion fällt also unter den gegebenen Versuchsbe- 

 dingungen aus; man ist doch nicht von Viooo Grrad sicher, wegen 

 des Rührens. 



Man kann bei den meisten Gefrierpunktsbestim- 

 mungen (unweit 0,6"), wenn man nur Wasser und Lö- 

 sung ganz gleich behandelt, die scheinbaren Gefrier- 

 punkte anstatt der wahren nehmen. Das Thermometer 

 muß aber gleich schnell gestiegen sein, die Temperatur des 

 Kühlbades muß konstant sein, und es muß gleich unterkühlt sein. 



Eine zweite Korrektion, welche bei diesen Gefrierpunkts- 

 bestimmungen nicht angebracht zu werden braucht, ist die 

 für die Eisbildung wegen der abkühlenden Wirkung des Kühl- 

 bades während des Gefrierens. Hier schützt das Dewargefäß. 



Bei KE=4t und Unterkühlung auf etwas mehr als — 1,6° 

 ist die mittlere Temperatur während der ersten 15" nach dem 

 Passieren von —1,6°: —1,284° (die — ^' = e— -^^^-Kurve 



schneidet die Horizontale 



1 



L.— 



nach rizr- Minuten, also hier 



ej Ke 



nach 15"), während der nächsten 15": — 0,854°, dann 15" lang: 

 — 0,695°, für den Rest — 0,625°. Die Abkühlung würde, wenn 

 keine Eisbildung stattfände und bei k^ = 0,008° und t^ = — 2,5** 

 0,028" betragen in den 2°, welche der Versuch dauert. Die 

 Eisbildung ist also auf (1 -)- (5-|-0,028°) zu berechnen, statt 

 auf die Unterkühlung (1 -[- ^) "• 



Man kann nicht impfen, ohne den Kork des Impfstutzens 

 zu lösen und etwas warme Luft ins Gefrierrohr eintreten zu 

 lassen. 



Man meine nicht, daß der Stand des Thermometers gleich 

 vor dem Impfen die wahre Impftemperatur angibt. Wenn der 



