Kalorimetrische Messungen an Schmetterlingspuppen. 



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Setzt man Q[ = S ^ so ergiebt sich 

 y = 13,339 

 und ?/i 129,181 . 



Daraus ^^i + ^^n ^ r^^ j Kalorien. 



Versuch Nr. 20. 12. IV. 1900. Die Puppe, deren M= 1,785, 

 P = 0,485, S = 1,300, q = 0,73 betrugen, wurde um WOO' der 

 Einwirkung niederer Temperatur ausgesetzt, welche um 2^00' — 8,3° 

 betrug; darauf wurde die Puppe in die Temperatur von — 16,0" 

 gebracht und um 4^00' ins Kalorimeter geworfen. Dabei betrugen: 

 = 11,0, = 6,5, T —16,0, .A^= —1,5 (nicht beobachtet), 

 = 23,113; es wurde angenommen, dass q = 0,50, C2 = 0,93 und 

 C3 = 1,08 sind (aus dem Versuche Nr. 2). 

 Die Formel D ergiebt 



^ + ^A^ 101,000. 

 Setzt man = S, so ist 



y =10,179 



und = 91,178. 



Daraus 



^""^ = 70,1 Kalorien. 



Schon aus diesen drei Versuchen ist ersichtlich, dass die mittlere 

 Schmelzwärme der Puppensäfte nicht weniger als 70 Kalorien be- 

 trägt; im Versuche Nr. 19 stieg dieselbe sogar auf 75,1 Kalorien. 



Würden die Puppensäfte nur aus reinem Wasser bestehen, so 

 würde ihre Schmelzwärme = 80 Kalorien sein. Da aber die Säfte 

 verschiedene Salze und Eiweißstoffe in aufgelöstem Zustande ent- 

 halten, so muss ihre Schmelzwärme weniger als 80 Kalorien be- 

 tragen. So fand z. B. 0. Petterson [15], dass Meerwasser, welches 

 3,535 % feste Substanzen enthält, Schmelzwärme = 54 Kalorien hat. 

 Er fand auch [16], dass l^o NaCl die latente Wärme des Wassers 

 um beinahe 12% herabsetzt, und dass die latente Schmelzwärme der 

 Flüssigkeiten viel empfindlicher gegen Verunreinigungen ist als deren 

 Schmelzpunkt. 



Da nun beim Ausfrieren des Wassers aus einer Lösung die 

 Mutterlauge immer dichter und dichter wird, so folgert daraus, dass 

 die Schmelzwärme der Säfte, welche im Anfang des Gefrierens fest 

 werden, größer ist (vielleicht sogar 80 Kalorien) als derjenigen^ 

 welche zuletzt gefrieren. Setzt man in die Formel 



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