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Flamme gebracht und die Ausdehnung desselben gemessen. 

 Aus dem Betrag derselben wurde aus dem bekannten, von mir 

 an demselben Drahte vorher bestimmten Ausdehnungscoeffi- 

 cienten des Eisens von — 100°, der sich zu 0,0012473 er- 

 gab, die Hitze der Flamme berechnet. Dabei ist jedoch die 

 Voraussetzung gemacht, dass sich das Eisen bis zur Rothglüh- 

 hitze gleichmässig ausdehne. Bringt man einen dünnen Platin- 

 draht in die Flamme, so kann man denselben bis zum leb- 

 haften Weissglühen erhitzen. Unter derselben Voraussetzung 

 gleichmässiger Ausdehnung wie bei dem Eisen, ergab sich aus 

 der Verlängerung des Platindrahtes für die Weissglühhitze eine 

 Temperatur von 14$5° C. Bei diesem letzteren Versuche konnte 

 ich natürlich die Vorrichtung mit den Schieferplatten nicht an- 

 wenden. Es wurden die Platindrähte von einer feststehenden, 

 mit Platinspitzen versehenen Pincette in die Bunsen'sche Lampe 

 gebracht und ihre ganze Länge während des Glühens und nach 

 dem Erkalten durch Einstellen auf das obere und untere Ende 

 ebenfalls mit dem Mikrogoniometer gemessen. 



In der oben angegebenen Weise habe ich nun die Aus- 

 dehnung kleiner Säulen von Granit aus dem Fichtelgebirge, 

 von rothem Porphyr aus Tyrol und Basalt aus der Auvergne 

 bestimmt. Es ergab sich für dieselben in der Bunsen'schen 

 Lampe eine Verlängerung 



für Granit von 0,016808 



- Porphyr - 0,012718 



- Basalt - 0,01199, 



demnach müssten sich bei einer linearen Erstreckung von 10' 

 für diese Gesteine von der Rothglühhitze bis zur gewöhnlichen 

 Temperatur eine Contraction ergeben: 



bei Granit von 0,16 = 2" 



- Porphyr - 0,12 = \\" 



- Basalt - 0,12 == lf " 



Bei den beiden letzten Gesteinen, wenn sie auch in Gang- 

 form auftreten , würde eine derartige Contraction gewiss nicht 

 mehr betragen, als man bei ihnen Zusammenhangstrennungen 

 findet. Ob bei den Granitgängen eine solche Verkleinerung 

 des Volumens bemerkt oder nicht bemerkt wird, bedarf wohl 



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