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Wollen wir die Gl. (11) auch in Bezug auf Gase anwenden, 

 so müssen wir also d\.-^i'=-d"-+-i" annehmen. Hinsichtlich Gase 

 aber bedeuten F' und F" den äussern Brück, der auf jede 

 Quadrat-Einheit des diese Gase enthaltenden Gefässes ausgeübt 

 wird. Es folgt demnach aus Gl. (11): 



F p' 1 Д' p' 



Y>=^ fol s lich: E F7 = f 



Die Gewichte der physischen Molecule der Gase sind dem- 

 nach dem specifischem Gewichte derselben proportional. Da 

 aber auch das Gewicht der chemischen Atome der Gase ihrem 

 specifischem Gewichte proportional ist, so ist demnach das Gewicht 

 des chemischen Atoms der Gase dem Gewichte des physischen 

 Molecüls derselben proportional. 

 Aus (11) folgt: 



lg 

 x=4r+ 



EL ^L 



~F' Л 77 " 2 



Da aber hinsichtlich gasförmiger Substanzen, wie schon gesagt, 

 d'-+-i' =d[,< f -+~i", so ist hinsichtlich derselben a?=co, und aus 



/== 7i — =Tï- ist zu ersehen, dass auch /=o ist. 



(a+î) 



12. Bezeichnen wir mit E den Elasticitäts-Coefficienten, d. 

 h. das Gewicht, welches einen Stab (Cylinder) von щ тто im 

 Querschnitte auf die doppelte Länge auszudehnen vermag. Nehmen 

 wir einen Cylinder von l mm Länge und 1[] M im Querschnitt. 



IQ"" 



(d-i-i) 



1 

 — n — т^; (d-t-i ist in Bruchtheilen eines Millimeters ausge« 

 (d-*-i) v 



drückt). Die Zahl N der in der Länge des Cylinders enthaltenen 

 Molecule ist: N= -j — :. Ist diese Länge vordoppelt worden, so 



(Jv *v 



ist auch die Distanz zwischen zwei Molecülen eine andere (i') 5 

 ist folglich: N(d-\A')=2N(d4-i), oder i f =d-\-%. Iede Längen» 



E 



Reihe, aus N Molecülen bestehend, erleidet eine Spannung = 



Sind im letztern n~ Molecule enthalten, so ist /г 2 = -~ — ^ = 



n 



2? 



