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ter in einem von oben erwärmten Raum annimmt, niedriger ausfallen, 

 wenn die leitende Substanz fehlt, als wenn sie vorhanden ist, d. b. 

 sie muss in dem luftleeren Raum niedriger als in dem mit Luft erfüll- 

 ten sein. Um diesen Punkt zu untersuchen, wurde ein Apparat aus 

 Glas angewendet, in dem ein Thermometer, das sich -von aussen be- 

 obachten Hess, unveränderlich befestigt war. Derselbe konnte mit 

 verschiedenen Gasen gefüllt und diese in verschiedener Verdünnung 

 angewendet werden. Der oberste Theil dieses Apparates wurde stets 

 auf derselben Temperatur, nämlich der des kochenden Wassers erhal- 

 ten, und die Temperatur beobachtet, welche das im Innern angebrachte 

 Thermometer schliesslich annahm. Es wurde dafür gesorgt, dass 

 der ganze Apparat die ihm zugeführte Wärme stets in derselben 

 Weise abgeben musste, was erreicht wird, wenn der umgebende 

 Raum stets auf unveränderlicher Temperatur gehalten wird. So 

 kam der Verf. zu folgenden Resultaten: 1) die Temperatur, wel- 

 che ein Thermometer in einem von oben erwärmten Raum schliess- 

 lich annimmt, ist verschieden, wenn dieser Raum mit verschiede- 

 nen Gasen erfüllt ist. 2) Im Wasserstoff ist diese Temperatur hö- 

 her als in allen übrigen Gasen. 3) In diesem Gase ist diese Tempe- 

 ratur auch höher als im leeren Räume, und je dichter das Gas ange- 

 wendet wird, um so höher ist sie. 4) das Wasserstoffgas leitet da- 

 her die Wärme ähnlich wie die Metalle. 5) In allen übrigen Gasen 

 ist die Temperatur, welche das Thermometer schliesslich annimmt, 

 niedriger als im leeren Räume und je dichter sie angewendet wer- 

 den, um so niedriger fällt dieselbe aus. 6) Hieraus darf man indess 

 nicht schliessen, dass die Gase die Wärme nicht leiten, sondern nur, 

 dass sie dies in so geringem Maasse thun, dass die Wirkung der Lei- 

 tung durch das Hinderniss aufgehoben wird, das sie dem Durchgange 

 der Wärme entgegensetzen. 7) Das auffallende Leitungsvermögen des 

 Wasserstoffs zeigt sich nicht nur, wenn dasselbe frei beweglich ist, 

 sondern auch , wenn es zwischen Eiderdaunen oder einer andern lo- 

 sen, freie Bewegung hemmenden Substanz enthalten ist. 8) Alle 

 Gase, auch das Wasserstoffgas, bieten ein Hinderniss für den Durch- 

 gang der Wärmestrahlcn, und je mehr sie verdichtet sind, um so grös- 

 ser ist dies Hinderniss. 9) Unter allen Gasen lässt die atmosphäri- 

 sche Luft und ihre Bestandtheile die Wärme am vollständigsten hin- 

 durch. 10) Der Durchgang der Wärme ist verschieden je nach der 

 Quelle, von welcher dieselbe kommt. Die vom kochenden Wasser aus- 

 gehenden Strahlen zeigen die grössten Verschiedenheiten beim Durch- 

 gange durch verschiedene Gase. 11) Unter allen farblosen Gasen lässt 

 das Ammoniakgas, welches auch die Wärmequelle sein mag", am we- 

 nigsten Wärme durch, nächst diesem das ölbildende Gas. Von der 

 Quelle von 100» lässt das Ammoniakgas nur 38,88 Proc. der Wärme 

 durch, welche durch die atmosphärische Luft geht. 12) Durch An- 

 wendung einer Röhre kann man die Wirkung der Wärmestrahlen, wie 

 die der Lichtstrahlen, verstärken. 13) Die Beschaffenheil der Wand 

 verändert das Verhältniss. in welchem die Wärmestrahlen durch die 



