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728 39. Vermischte Constanten. mittlere spec. Nickel Wärme Kobalt zwischen 100° und 15° . . . . 0,108 42 0,103 03 „ 15 „ — 78,4 . . • . 0,097 5 0,0939 „ 15 „ -182,4 . . . . 0,083 8 0,082 2 Der Unterschied zwischen den specifischen Wärmen wächst hiernach also in dem Maasse, wie die Temperatur steigt. Specifische Wärme nach Pionchon (für höhere Temperaturen) bei Nickel Kobalt 0° .... 0,10836 0,105 84 57 .... 0,11090 0,10865 100 .... 0,11282 0,11107 500 .... 0,13275 0,14516 800 .... 0,153 0,18456 1000 .... 0,1665 0,204 Hiernach ist die specifische Wärme des Nickels zuerst etwas grösser als diejenige von Kobalt und wird nachher bei den sehr hohen Temperaturen viel kleiner. 3. Elektrischer Leitungswiderstand bei 0° nach A. Matthiessen und C. Vogt: Silber 100,00 Kobalt 17,22 Nickel 13,11. Verf. vergleicht endlich Ausdehnungscoefficient, Schmelzpunkt und specifisches Gewicht von Natrium und Magnesium, Aluminium und Silicium, Schwefel und Phosphor, welche paarweise kleine Unterschiede ihrer Atomgewichte aufweisen. Scheel. M. Eckaedt und E. Geaeee. Zur Kenntniss des physikalischen Verhaltens des Cäsiums. ZS. f. anorg. Chem. 33, 378—382, 1900. Die Resultate der Arbeit sind in der folgenden Zusammen ¬ stellung enthalten: Spec. Gew. des flüssigen Cs bei 40° 97 » n n n n » » „ festen „ „ 26 Erstarrungspunkt des Cs Leitfähigkeit „ 27 Specifische Wärme .... Atomwärme Schmelzwärme Contraction beim Erstarren Ausdehnungscoefficient . . — 1,827 = 1,836 = 1,886 = 26,37° = 3,63 (Ag= 100) = 0,04817 = 6,406 = 3,73 Cal. pro 1 g — 0,02627 pro 1 ccm = 2,627 Vol.-Proc. = 0,000 3948 Scheel. W. Ramsay and M. W. Travees. Argon and its companions. Proc. Roy. Soc. 67, 329—333, 1900f.