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Aus dieser Tabelle sehen wir, dass der Coefficient bei 50 Minuten 0,003837 
ist, statt dass wir ihn aus den früheren Versuchen für eine Stromgeschwindig- 
keit über 1,2 Fuss —0,00380 fanden, also um 0,000031 geringer. Da aber bei 
den Versuchen, aus denen obige Tabelle entstand, (pag. 273) die Geschwindig- 
keit des Stroms gleichfalls über r,2 war, so fragt es sich, welche Bestimmung 
die richtigere sey. Wir geben der letzteren deshalb den Vorzug, weil die Ver- 
suche, aus denen sie hergenommen ist, auf emem Flosse gemacht wurden, statt 
dass die früheren Versuche, wie schon oben erwähnt wurde, auf einem Boote 
geschahen; auf dem Flosse aber konnte das Herausheben genauer geschehen, so 
wie auch das Auf- und Niederschwanken wegfel, welches beides den, dem Unier- 
schiede des Coefficienten — 0,00003 entsprechenden, geringen Untersehied der 
Erkiltung 0,043 hinlänglich erklärt. 
So liefert uns denn die auf der vorhergehenden Seite enthaltene Tabelle den 
jedesmal anzuwendenden Coeflicienten bei unserer Correctur. 
Bei unsern Versuchen auf dem Meere ward das Instrument micht immer in 
gleichmässiger Temperatur forthewegt, sondern es durchlief allmählig alle Tem- 
peraturen von unten bis oben. So lange wir das Gesetz der Abnahme der Tem- 
peraturen des Meeres mit der Zunahme der Tiefe nicht kennen, nehmen wir für 
jede Reïhe von Beobachtungen diese Abnahme innerhalb jeder Station in arith- 
metischer Progression an und betrachten die Sache so, als habe sich das Instru- 
ment während der Zeit des Heraufzichens in der mitileren Temperatur der Station 
bewegt.  Nennt man nun x den Temperaturunterschied von dem Wasser oben 
und in der Mitte der Station, t aber die Temperatur wie sie in dem Instrument 
ist, wenn es oben bei der Station ankômmt, 9 die Temperatur des Mecres dort 
oben, so hat man die mittlere Temperatur der Station = 93 — x und den Tem- 
peraturunterschied nach der Erxärmung zwischen dem Wasser des Instruments 
und dem, in welchem es sich erwärmt, =4—+x—7# folglich nach unserer 
allgemeinen Gleichung (4) 
