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haben konnte, besonders geschah, war Anfangs vermittelst des Nicholson'schen Aräo- meters ausgeführt worden; da dasselbe aber zu wenig genaue Angaben lieferte, so wurde das spec. Gew. noch einmal vermittelst einer ausgezeichneten hydrostatischen Wage bestimmt, die mir Professor Dr. Schmidt, damals Lehrer der Chemie an der hiesigen Polytechnischen Schule, aus seinen Privatschätzen zur Benutzung freundlichst überliess.
Der Durchmesser der grössten Kugeln, die wir in den Versuchsreihen mit A, B, C, D, E bezeichnen wollen, betrug nach directer Messung vermittelst eines Tasters 18,0 Millimeter, der Durchmesser der mittleren Kugeln, die wir mit a, b, e, d, e bezeichnen, 12,0 Millimeter, der der kleinsten, welche die Bezeichnung,„, y, d,& führen mögen, 9,5 Millimeter. Das absolute Gewicht der Kugeln in Grammen folgt in nachstehender Tabelle:
A, B. C, D, E Kugeln, deren Durchmesser= 18,0m.
Absolutes Specifisches Gewichtsverlust Die Kugeln. Gewicht Gewicht. im Wasser in Grammen. in Grammen. A. PBleikugel........ 396,538 11,25 3,249 B. Zinkkugel.... 22,056 7,0 3,296 C. Steinkugel(Kohlens. Kalk).. 8,770 2,71 3,193 D. Elfenbeinkugel...... 5,701 1,77 3,257 2. Hartgummikugel..... 4, 055 1,25 3,232 a, b, e, d, e Kugeln, deren Durchm.= 12,0 m. Absolutes Specifisches Gewichtsverlust Die Kugeln. Gewicht Gewicht. im Wasser in Grammen. in Grammen. a. Bleikugell... 11,246 11,37 0,990 b. Zinkkugel! 6,942 7,05 0,985 c. Steinkugel.„ 2,610 2,71 0,990 d. Elfenbeinkugel...... 1,761 1,75 0,998 e. Hartgummikugel..... 1,256 1,26 0,994 ., 5, y, 6,& Kugeln, deren Durchmesser= 9,5 m. Absolutes Specifisches Gewichtsverlust Die Kugeln. Gewicht Gewicht. im Wasser ein Grammen. in Gramuren. a. Bleikugel.. 4,880 11,43 0,427 6. Zinkkugelll... 3,084 7,20 0,427 „ Steinkugel. 1., /129 2,70 0,420 d. Elfenbeinkugel...... 0,77 1,79 0,427
e. Hartgummikugel..... 0,540 1,28 0,425


