
Thorade: 

1004 ‘Un geordnete 

der.n Mali bekannt ist und damit eine Berech- 
“nung der Austauschzahl gestattet. So findet 
Schmidt für den Philippinengraben A4 = 3,2, für 
den Neupommerngraben Ay =2,0 als Durch- 
schnittswert der Bodenschichten von etwa 5000 m 
Tiefe ab. Dies spricht für Mischungsvergänge in 
diesen Gräben, die von ähnlichem Betrage sind, 
wie sie sich aus der Beobachtung einer Sprung- 
schicht in der Adria ergaben, nämlich 
also immerhin merkliche Größen, während die ge- 
wöhnliche Leitfähigkeit des Wassers nur 0,0013 
etwa ist. Auch in diesen großen Tiefen herrscht 
damach keine Ruhe. 

Für die oberen Wasserschichten läßt sich Ag 
aus dem täglichen und jährlichen Gange der Te:n- 
peratur ermitteln, die beide in der Art gedämpfter 
Schwingungen, also mit Abnahme der Amplitude 
und mit Phasenverzögerung in die Tiefe ein- 
dringen. ° Beobachtungen Knotts im Mittelmeer 
über die Tagesschwankung der Temperatur in 
verschiedenen Tiefen liefern nach Schmidt Ag 
— 42, während Angaben von Knipowitsch über 
die Jahresschwankung im  Motowskijfjorde 
(Murmankiiste) auf Ay=250—300 (aus der Am- 
plitude) und auf Ay = 280 (aus der Phase) füh- 
ren. Es bleibt abzuwarten, ob diese hohen Werte 
sich bestätigen, zumal es schwer ist, zu beurtei- 
len, ob noch andere Umstände als die von der 
Oberfläche ausgehende Erwärmung bei der 
Wärmeverteilung mitgewirkt haben. 
McHwen (1918) hat versucht, die einzelnen 
Ursachen der Wärmeverteilung im Meere, getrennt 

voneinander. mathematisch zu erfassen, und die. 
Formeln mit gutem Erfolge, besonders an Beob- 
achtungen aus den kalifornischen Gewässern, ge- 
prüft. Er entwickelt zuerst eine Formel zur Be- 
rechnung der verschiedenen Monatsmittel an 
irgendeinem Orte zwischen 30° und 40° nördlicher 
Breite, soweit die Temperatur auf Sonnenstrah- 
lung allein beruht. Zweitens wird der Wärmetrans- 
port durch wagerechte Strömungen mathematisch 
ausgedrückt und dieser Ausdruck durch das Ver- 
halten des Kalifornischen und Kanarenstroms be- 
stätigt. Endlich wird der Einfluß senkrechter 
Strömungen berechnet, die gerade an der kalifor- 
nischen Küste eine große Rolle spielen, indem die 
Oberflächenströmung das Wasser so stark von 
der Küste fortzieht, daß zum Ersatze kaltes 
Wasser aus der Tiefe aufsteigt (,,Auftrieb“). Un- 
ter Berücksichtigung aller dieser Umstände wird 
übrigens die Schlußformel äußerst verwickelt. Die 
Beobachtungen über die Jahresschwankung und 
den Jahresgang in der Tiefe führen auf Ay = 30. 
IV. Austausch (Ag) des Salzgehalts. — 
gut der aus der Schwankung des Salzgehalts in 
demselben Gebiete von MeEwen berechnete Ag = 
41; auch die Abnahme der jährlichen Salzgehalts- 



an der Murmanküste beohachtete, 
Mit dem letzten Werte Ag — 30 stimmt recht 
N eupommern-, Philippine ngraben. Sel 
_ Adria, Sprungschicht (Schmidt)... 
Eankung mit der Tiefe, wie sie Knipowitsch 
liefert nach — 
































W. Schmidt Ag — 40, wobei fre 
andere Ursachen mitsprechen. _ — 
Besonders eingehend hat J. P. Sacapae 5s 
1915 und 1918) die Frage des Salzgeh 
austausches en doch handelt es sich 1 
= Ace zu in durch Intesrati 
Gleichung: = 
0 os ag. 
az (45%) = 
So erhält Jacobsen für F 
Schultz’ Grund: 5 a 
Tiefe 9,5 5,0 75 .100 19,5 15,0 m Er 
As == 0,3: 0,4=0,18=.0,03 4 2 
A = OREO, 2 2,2 1292 | 
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Tiefe: Mh sete 
Ass 22.06 05 
A= = (3,5) 2,5 
Etwas größer findet er Ag im Trang 
wo ‚allerdings die a. weni 
Größenordnung. 
V. Übersicht. : 
a Werte: ] 
ee ee TEE 
Aquatorialstrom (Kriim mel: ae eee 
Weddellsee (Brennecke).........4..45 
Nordpolarbecken | “(ansen- ) =i 
Ekman) | SE 5m/sec Win 
Verschiedene Strömungen De eg 
(Thorade) — 7 m/sec Wind 
Kattegatt, Konvektionsstrom 
Kattegatt, Gezeitenstrom 
SEAT é ee 
Bor nholmtief (Gehreke) ; 

Mittelmeer, Tagesschwankung (Seni idt) 
Motowskijfjord. Jahre schwankut ei chmüı 


