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lenkhälfte bei horizontaler Lage des Blattes auszuhalten, während derselbe 
bei vertiealer Stellung Null und bei noch weiter gehender Nachtstellung 
bezüglich der unteren Gelenkhälfte negativ wird. Für das, freilich auch 
dieckere Gelenk des Blattstieles eines einfachen oder gedreiten Blattes 
ist der gegen die untere Gelenk- 
hälfte ausgeübte Druck meist noch 
wesentlich grösser. An einem kräf- 
tigen gedreiten Blatte wurde dieses 
statische Moment zu 282,3 Grm. be- 
stimmt, wobei der Blattstiel mit der 
Verticalen einen Winkel von 45 Grad 
bildete und das Gewicht der drei 
Blätter in ihren respectiven Gelen- 
ken vereint angenommen worden 
war !). Bei horizontaler Stellung des 
Endblattes würde das mechanische 
Moment noch um 46,3 Grm. gestei- 
gert werden und diesem ganzen sta- 
tischen Momente muss, neben der 
Expansionskraft der oberen Gelenk- 
hälfte, von der unteren Gelenkhälfte 
das Gleichgewicht gehalten werden, 
deren halbkreisförmige Fläche in 
unserem Falle 4,8 Quadr.-Millim. 
maass. 
Ausserdem habe ich auch an 
dem sich Abends erhebenden End- 
blatt von Trifolium pratense den bei Phaseolus vulgaris. 
periodischen Bewegungen in der 
unteren Gelenkhälfte entwiekelten Ueberdruck gemessen, indem das 
Endblatt, nach Entfernung der Seitenblättehen, in horizontaler Tag- 
stellung am Dynamometer in bekannter Weise angelegt wurde. Der 
Blatthebelarm, d. h. die Entfernung zwischen Gelenk und Auflage- 
punkt des Drahtes, betrug in meinen Versuchen 40 bis 50 Millim. und 
um am Dynamometer einen Grad Ausbiegung hervorzurufen, war eine 
Figur 8. 

1) Das Endblatt wog hier 1,2 Grm., die beiden Seitenblättehen zusammen 
1,81 Grm. Die gerade Entfernung vom oberen Ende des Gelenkes bis zu den Ge- 
lenken der Seitenblätter betrug 110 Millim. und bis zum Gelenke des Endblattes 
125 Millimeter. Das statische Moment des Blattstieles allein wurde zu 50 Grm. 
bestimmt. 
