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sen Menge des täglich einiliessenden 8 — 10° wafmen Traunwas- 

 sers ableiten, welches während der Schmelzzeit des Gebirgs- 

 Schnees durch das vermehrte Quantum mechanischer Beimen- 

 gangen specifisch schwerer als das kältere Seewasser gewor- 

 den, das letztere so bis zu beträchtlichen Tiefen durchdrin- 

 gen, sich mit demselben mischen und ihm so auch seine höhere 

 Temperatur mittheilen muss. 



Diese Erklärungsweise gewinnt noch mehr an Wahrschein- 

 lichkeit, wenn man die Temperaturverhältnisse des Hallstätter-Sees 

 am 6. September 1848 mit jenen vom 31. August 1849 vergleicht : 



Tiefe 6. Septbr. 1848. 3t. Aug. 1849. 



10' 11,1" R. 8,8" 



50' 9,3" 8,3 



100' 7,8 8,1 



150 4,0 5,6 



200' 3,5 4,4 



250' 3,5 3,6 



300' 3,5 3,5 



350' 3,5 3,5 



396' 3,5 3,5 



Während die oberen Schichten im Jahre 1849 eine viel 

 geringere Erwärmung zeigten , griff dieselbe dagegen wieder iii 

 eine grössere Tiefe hinab wie im Jahre 1848 zu der gleichen 

 Jahreszeit. Die Ursache davon ist, dass der Sommer von 1849 

 viel kühler und nässer war, als jener von 1848. 



Die niedrigere Sommertemperatur vermochte die oberen 

 Wasserschichten demnach nur in geringerem Grade zu erwär- 

 meri, während die vermehrten Zuflüsse auf grössere Tiefen ihren 

 erwärmenden Einfluss übten. 



Ueber die Thatsache, dass auch in der grössten Tiefe des 

 Hallstätter-Sees bei 396' die Temperatur sich noch nicht voll- 

 kommen constant, sondern vom 19. April bis 5. November um 

 0,2" R. erhöht zeigte, werden erst detaillirtere Versuche eine 

 genügende Erklärung möglich machen. 



Auffallend erscheint es, dass die kleinern Gebirgs-Seen, wenn 

 auch die niedrigere Temperatur hei ihnen schon in viel gerin- 

 gerer Tiefe auftritt , als bei den grossen Thal - Seen , sie in 

 ihrer grössten Tiefe doch nicht jenen Kältegrad zeigen, wie die 



