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die Diffusionsgeschvvindigkeiten (oder nach Graham bezeichnender: „Effusions"- 

 geschwindiglieiten) sich umgekehrt verhalten sollen, wie die Quadratwurzeln 

 aus den specifisclien Gewichten der einzelnen Gase. 



Vergleichen wir nämlich die auf gleiche Druckdifferenz (z. B. 0,0449 ™) 

 hezüghchen Werthe von C in der ersten Tabelle mit einander und lassen 

 um grösserer Deutlichkeit willen das Zeichen C^ den für Sauerstoff, (7^ den 

 für Stickstoff und C^^ den für Kohlensäure gefundenen Werth bedeuten, 

 so ergiebt sich: 



^ = »:||M = 0.822 statt 1.172 = ^^; 



Ck 0-3294 Vl-1056 



C„ 0-3084 ^ ,„„ , , , ^ ^,„ 1/1-1056 



51 = 0:27« = 1-122 slBtt 1-067 =:,=g; 

 S = ?:|y = 0.936 statt 1.251 = ^':^^ . 



Ck 0-8294 VO-9713 



Die oben angeführten Zahlen beziehen sich auf die Schale des Gänse- 

 eies. Nicht anders steht es bei der erheblich dünneren, dafür aber minder 

 porösen, Kalkschale des Hühnereies. Hier hat man: 



C„ 0-07934 



Co 



0-809 statt 1-172; 

 1-395 statt 1-067; 

 0-922 statt 1-251. 



Cfc 0-09804 



Das Verhältniss zwischen der Diffusionsgeschwindigkeit C^^ des Wasser- 

 stoffs zu derjenigen, C^, des Sauerstoffs in den Versuchen der 3. Tabelle 

 aber, wo wir die Kalkschale sammt anliegendem Häutchen hatten, ist 

 Rar nur 



9. = 0-09794 ^ ^gg 3 ^ yijlO^ 



C„ 0-03967 VO-0692' 



also noch ungünstiger, als in B u n s e n ' s Versuchen mit dem Gypspfropfe (2-73). 



lieber die thatsächliche Zusammensetzung der im unbebrüteten 



Ei enthaltenen Gase. 



Um mir endlich direct Klarheit über den Werth und die Eichtigkeit von 

 Bischofs und Dulk's auffallenden Angaben zu verschaffen, sammelte ich 

 nunmehr die geringen Luftmeiigen, die in zwölf Stück nur wenige Wochen 

 alter Hühnereier enthalten waren. Die Eier wurden zu diesem Zwecke 

 rasch nach einander unter ausgekochtem Wasser angestochen und die aus- 

 tretenden Gusbläschen zunächst in einem mit Hahn verseheneu Glasrohre 

 aufgefangen, aus welchem ihre Gesammtmenge dann ohne Weiteres in ein 



