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dern erlaubten, auch späterhin die Berechnungen genau nach denselben geführt 
haben, wenn gleich kleine Aenderungen eine nähere Uebereinstimmung in die- 
selben bringen würden. Es ist nämlich viel besser, dass ein Naturgesetz noch 
zweifelhaft bleibt, und durch spätere Versuche erst vülhig begründet wird, als 
dass man dasselbe nach Wahrscheinlichkeïtsgrtinden modificirt, ihm die Beob- 
achtungen anpasst, und es auf solche Weïse gleichsam wie durch die Erfahrung 
festhegründet ansieht. 
Vorbereitende  Versuche. 
Da wir keine Grôsse als bekannt voraussetzen wollten, ausser der Ausdeh- 
nung des Quecksilbers durch Wärme, so war zuerst erforderlich, die Ausdeh- 
nung des Glases der Messrôhre zu bestimmen, denn obgleich die Ausdehnung 
des Glases schon durch viele Versuche gefunden ist, und meistens in gewiss 
sehr genähertem Werthe = 0,000027 für 1° C, angenommen wird, so hielten 
wir es dennoch für nôthig, sie für die individuelle Glassorte unserer Apparate 
abermals aufzusuchen. Es wurde daher das Messrôhrchen mitsammt dem enthal- 
tenen Quecksilber genau gewogen und der Stand der Quecksilbersäule bei den 
beiden festen Puncten des Thermometers gemessen; dann wurde ein Theïl Queck- 
silber herausgenommen, gleichfälls auf das genaueste gewogen und eine aberma- 
lige Bestimmung der Quecksilberhôhen bei den zwei festen Puncten des Ther- 
mometers gesucht. Vermittelst dieses Verfahrens gah die Differenz der Stinde 
bei beiden Gefrierpuncten die Länge einer Quecksilbersäule in Theilen der Mess- 
rôhre ausgedrückt und bei 0° C. Temperatur, nebst dem Gewichte derselben. 
Durch die Unterschiede der Quecksilberstände bsi den beiden festen Puncten des 
Thermometers fanden wir ferner die Ausdehnung des Glases durch eine Tempe- 
raturerhôhung von 100° C., die Ausdehnung des Quecksilbers durch eine glei- 
che Temperaturerhôhung als bekannt voraussetzt, endlich aber wurde der innere 
Raum des Rôhrchens und seiner Kugel durch das absolute Gewicht des enthal- 
tenen Quecksilbers ausgemittelt. 
