F. Jentzsch, Temperatur-Beobachtungen im Madü-See. 
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In der gesamten Beobachtungszeit vom 20. VI. bis zum 8 . VIII., 
also in 49 Tagen, wurden mithin gewonnen : 
in der Schicht von 0—10 m 2,52 Kal. also täglich 51,4 cal. 
10—20 » 3,205 » » » 65,4 » 
20—30 » 0,40 » » » 8,2 » 
zusammen 6,125 Kal., täglich 125,0 cal. 
Durch Multiplikation mit dem Flächeninhalt (in qcm) des 
Sees findet man augenscheinlich die Erhöhung seines gesamten 
Wärmegehalts. Doch gilt dies streng nur für die eigentlich 
»pelagische« Region. Für die »littorale« Region treteu, wie schon 
oben erwähnt, Abweichungen auf. 
Bei einem Gesamtflächengehalt von 3600 ha umfaßt der Madü- 
See nach Herrn Prof. Halbfass (Beiträge zur Kenntnis der pom- 
merschen Seen; Petermanns Ergänzungshefte 1901) mit seiner 
Isobatlienlinie für 10 m rund 68 pCt., nämlich 2450 ha; doch 
liegen unter dieser Fläche 668 Mill. m 3 Wasser, bei einem Ge¬ 
samtvolumen von 726 Mill. m 3 , d. h. ca. 92 pCt. Wenn wir also 
nur den Raum innerhalb der 10 m-Linie betrachten, so haben wir, 
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trotzdem es reichlich vorsichtig ist, die littorale Region so weit 
zu rechnen, doch den ausschlaggebenden Teil der Wassermasse 
vor uns. Es umfaßt nun 
die Isobathe für 10 m 2450 ha 
» » » 20 » 1750 » 
» » » 30 » 1200 » . 
Es sind also nach obiger Tabelle in der Beobachtungszeit an 
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Wärmeenergie zugeführt worden in der Schicht von 
0—10 in Tiefe. 2,52-2450• 10 8 = 6170. 10 8 Kal. 
10 — 20 » » . 3,205-1750-10 8 
+ 3,205- 1 / 2 -(2450-1750)-10 8 = 6730-10 8 » 
20—30 » » 0,40-1200 + 0,40-V2<1750—1200)= 590-IO 8 » 
zus. 1 350000 Millionen Kal. 
Die zweiten Glieder bedeuten die Wärmezuuahmen an den 
Stellen im See, die 10—20 in bezw. 20—30 tief, wo also nicht 
die ganze \V annezunalnne der Schichten von 10—20 m bezw. 
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