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tong des Kupfers gleich 1000 gesetzt ist, gibt für Wasser die 

 viel zu hohe Zahl 9 an. 



Gewiss ist es von höchster Wichtigkeit und Bedeutung für 

 die Wärmeökonomie des Thieres, dass die Muskulatur in ihrem 

 Wärmeleitungsvermögen die Stellung zwischen Wasser und 

 Luft einnimmt und so die Continuität jener Reihe stört, in der 

 doch im Allgemeinen der Aggregatzustand der Körper die Auf- 

 einanderfolge der Glieder bestimmt. Ein bekanntes Experiment, 

 die ausserordentliche Schlechtigkeit der Wärmeleitung im Was- 

 ser zu demonstriren, besteht darin, dass man ein Reagens- 

 glas mit einem Stückchen Eis versieht, dann mit Wasser füllt 

 und die oberen Schichten des letztern erwärmt. Im obern Theil 

 der Röhre kann das Wasser sieden, ohne dass das am Boden 

 festsitzende Eis zu schmelzen anfängt. Welch ungeheure, ja 

 unter gewöhnlichen Verhältnissen unbesiegbare Widerstands- 

 fähigkeit gegen die Temperatureinflüsse muss nun die Musku- 

 latur dem thierischen Organismus verleihen, wenn ihre Fähig- 

 keit, die Wärme schlecht zu leiten, noch einmal so gross ist 

 als die des Wassers! 



Ein Zahlenbeispiel wird die durch die schlechte Leitung 

 der Muskulatur repräsentirte Schutzkraft des Thierkörpers viel- 

 leicht noch schärfer präcisiren. 



Wenn die oberflächlichen Schichten eines stehenden Was- 

 sers, das auf eine Temperatur von -f 4° Cels. gesunken ist, sich 

 weiter abkühlen, dann werden sie leichter als die tiefem und 

 sind daher die ersten, welche zu Eis erstarren. Saalschütz 1 ) 

 hat sich nun die Aufgabe gestellt, die Dicke der Eisschicht 

 wenigstens annähernd zu berechnen, wie sie sich unter der 

 Einwirkung bestimmter niedriger Kältegrade der Umgebung 

 bildet. Er hat gefunden, dass, wenn beispielsweise die Ober- 



1) Ueber die Wärmeveränderungen in den höheren Erdschichten 

 unter dem Einfluss des nicht-periodischen Temperaturwechsels an der 

 Oberfläche. Separatabdruck aus den „ Astronomischen Nachrichten". 

 Altona, 1861. S. 17. 



