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das Element E, sowie jedes andre Element der Ebene DF 

 nicht an seiner Stelle bleiben. Der Winkel REG, welchen 

 die Resultante R mit der Richtung der Schwere bildet, ist 

 gleich dem Winkel DFH = ß , um welchen die Fläche des 

 Wassers gegen den Horizont geneigt ist und dieser Winkel 



ist bestimmt durch tang. ß — ■— -^ = — — =1-^^- == — !— . 

 *= EG- G g.G g 



Wendet man dies an auf einen meridional liegenden 



Fluss, auf welchen in Folge der Erdrotation die Accelera- 



tion p rechtwinklich gegen die Richtung des Fliessens wirkt, 



so ist, die Geschwindigkeit des Wassers = v gesetzt, der 



Winkel ß, um welchen die Oberfläche des Wassers in der 



Nordhälfte der Erde gegen das rechte, und in der Südhälfte 



gegen das linke Ufer ansteigen würde 



p 0,0001454. V. sin a 



tang.^= — =^ 



Ist die Breite eines Flusses Fig. 5 = a, so ist die Grösse 

 b, um welche hiernach das Wasser in der Nordhälfte der 

 Erde am rechten Ufer höher stehn würde, als am linken 

 b = tang. ß . a. Für dieselbe geographische Breite ist die 

 Grösse b proportional der Geschwindigkeit v, der Breite a 

 und dem Winkel ß, das Letztere deshalb, weil die in Be- 

 tracht kommenden Winkel so klein sind, dass ihre Tangen- 

 ten noch mit ihren Bogen zusammenfallen. 



Nimmt man wieder wie bei der Eisenbahn den 50. Brei- 

 tengrad, unter dem sich auch ein Theil der Wolga befindet, 

 und für die Geschwindigkeit ihres Wassers die bedeutende 

 von 10 russischen Füssen = 3 Metern, wie sie Baer zur Zeit 

 des höchsten Wasserstands als Maximum nach dem Fort- 

 reissen seines Bots (Seite 3.3) taxirt hat, so ist 

 ^ 0,0001454. 3. sin 50'J 



*"^^- ^ = pöss 



Hieraus erhält man log. tang. ß — 5,5323238 und zu log. 

 tang. 5,5306729 gehört ein Winkel von 7 Secunden. 



Unter diesen Verhältnissen wäre für eine Breite von 

 1000 Metern, welche die Wolga für gewöhnlich nicht errei- 

 chen wird, 



b = tang. 7". 1000 = 0,034066 Meter = 3,4 Centimeter, 

 eine Grösse, die schon so klein ist, dass sie kaum in Be- 



