tet, einen Raum von 244 cubischen Zollen auszufüllen vermögend sey. Da nun in ei- nem cubischen Zoll Pulver 244 cubische Zoll natürliche Luft in einem sehr zusammen ge- preßten Zustande enthalten; so ist klar, daß wenn in einer Canonen- oder in einem Mußketen-Lauf die Länge des Raums AC (Fig. 9.) welche mit Pulver angefüllet worden, = b gesetzt wird, die darinne eingeschlossene Luft einem Cylin- der von natürlicher Luft gleich sey, dessen Dicke mit der Weite des Laufes CC einerley, die Länge aber = 244 b ist. Nachdem aber der Verfasser das Gewicht dieser in dem Pul- ver enthaltenen Luft mit dem ganzen Gewicht des Pulvers verglichen, so hat er befunden, daß sich jenes zu diesem verhalte, wie 3 zu 10. Da nun in dem vorigen Fall das Gewicht der eingeschlossenen Luft dem Gewicht einer Luft- Säule gleich war, deren Höhe = 244 b; so muß das Gewicht der ganzen Ladung von Pulver dem Gewicht einer natürlichen Luft- Säule gleichen, deren Höhe = . 244 b = 813 b. Folglich sind die gröbern Theile, woraus das Pulver besteht, dem Gewicht nach einer Luft-Säule gleich, deren Höhe = 569 b. Da sich nun diese gröbern Theile bey der Entzündung nicht ausdehnen, wenn wir setzen, daß die Luft in den Pulverkörnern 800 mahl dichter sey, als die natürliche, und folglich an- fänglich in dem Raum AC einen Theil einge-
nommen
tet, einen Raum von 244 cubiſchen Zollen auszufuͤllen vermoͤgend ſey. Da nun in ei- nem cubiſchen Zoll Pulver 244 cubiſche Zoll natuͤrliche Luft in einem ſehr zuſammen ge- preßten Zuſtande enthalten; ſo iſt klar, daß wenn in einer Canonen- oder in einem Mußketen-Lauf die Laͤnge des Raums AC (Fig. 9.) welche mit Pulver angefuͤllet worden, = b geſetzt wird, die darinne eingeſchloſſene Luft einem Cylin- der von natuͤrlicher Luft gleich ſey, deſſen Dicke mit der Weite des Laufes CC einerley, die Laͤnge aber = 244 b iſt. Nachdem aber der Verfaſſer das Gewicht dieſer in dem Pul- ver enthaltenen Luft mit dem ganzen Gewicht des Pulvers verglichen, ſo hat er befunden, daß ſich jenes zu dieſem verhalte, wie 3 zu 10. Da nun in dem vorigen Fall das Gewicht der eingeſchloſſenen Luft dem Gewicht einer Luft- Saͤule gleich war, deren Hoͤhe = 244 b; ſo muß das Gewicht der ganzen Ladung von Pulver dem Gewicht einer natuͤrlichen Luft- Saͤule gleichen, deren Hoͤhe = . 244 b = 813 b. Folglich ſind die groͤbern Theile, woraus das Pulver beſteht, dem Gewicht nach einer Luft-Saͤule gleich, deren Hoͤhe = 569 b. Da ſich nun dieſe groͤbern Theile bey der Entzuͤndung nicht ausdehnen, wenn wir ſetzen, daß die Luft in den Pulverkoͤrnern 800 mahl dichter ſey, als die natuͤrliche, und folglich an- faͤnglich in dem Raum AC einen Theil einge-
nommen
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tet, einen Raum von 244 cubiſchen Zollen
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natuͤrliche Luft in einem ſehr zuſammen ge-
preßten Zuſtande enthalten; ſo iſt klar, daß wenn
in einer Canonen- oder in einem Mußketen-Lauf
die Laͤnge des Raums AC (Fig. 9.) welche mit
Pulver angefuͤllet worden, = b geſetzt wird,
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der von natuͤrlicher Luft gleich ſey, deſſen
Dicke mit der Weite des Laufes CC einerley,
die Laͤnge aber = 244 b iſt. Nachdem aber
der Verfaſſer das Gewicht dieſer in dem Pul-
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Da nun in dem vorigen Fall das Gewicht der
eingeſchloſſenen Luft dem Gewicht einer Luft-
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Saͤule gleichen, deren Hoͤhe = [FORMEL]. 244 b
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woraus das Pulver beſteht, dem Gewicht nach
einer Luft-Saͤule gleich, deren Hoͤhe = 569 b.
Da ſich nun dieſe groͤbern Theile bey der
Entzuͤndung nicht ausdehnen, wenn wir ſetzen,
daß die Luft in den Pulverkoͤrnern 800 mahl
dichter ſey, als die natuͤrliche, und folglich an-
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Robins, Benjamin: Neue Grundsätze der Artillerie. Übers. v. Leonhard Euler. Berlin, 1745, S. 402. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/robins_artillerie_1745/422>, abgerufen am 22.11.2024.
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