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Der Niederschlag mul's daher geben: 
Ys • 1^526 = 1,017 kg Hebedruck und 
• 0,373 = 0,248 kg Treibedruck, 
er erzeugt aber 
5,038 — 4 = 1,038 kg Hebedruck und 
0,274 — 0,025 = 0,249 kg Treibcdruck, 
der Storch kann daher unter diesen Bewegungsfornien aucli 
fliegen. 
Die theoretisch gewonnene Arbeit beim Aufschlag ist 
für die Fläche Ä gleich 0,o 
B - 0,479 X 0,06 = 0,0287 kgm 
- C - 0,250 X 0,20 = 0,0650 - 
'-- - - D - 0,072 X 0,76 = 0,0547 - 
0,1484 kgm. 
Der Niederschlag verbraucht dagegen: 
für die Fläche A die Arbeit 0,o 
B - - 0,479 X 0,06 = 0,0287 kglll 
C - - 0,860 X 0,26 = 0,2236 - 
B - - 0,744 X 0,76 = 0,5654 - 
0,8177 kgm. 
Die Niederschlagsarbeit pro Sekunde ist jetzt 4 . 0,8i77 = 
3,2708 kgm, während der Aufschlag theoretisch 4 . 0,i484 = 
0,5936 kgm gewinnen läfst. Eine teilweise Ausnutzung dieser 
gewonnenen Arbeit würde für den Storch unter dieser Flug- 
form die Leistung von 3,2 kgm erforderlich machen, die also 
noch etwas geringer ist, als die zuvor bei stärkerer Flügel- 
bewegung berechnete. 
Die schädliche, hemmende Wirkung der Flügelspitzen 
beim Aufschlag läfst sich noch dadurch vermindern, wie auch 
die Praxis der Yögel es lehrt, dafs die äufseren Flügelteile in 
einem nach oben gekrümmten bogenförmigen Wege, w^elcher 
der Flügelwölbung entspricht, aufwärts durch die Luft gezogen 
werden. Wenn die Flächenteile C und B auf diese Weise den 
denkbar geringsten Widerstand beim Aufschlag erhalten, be- 
rechnet sich die Flugarbeit nur auf 2,7 kgm. 
