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2. Jahrgang 1865 (1865)

Bibliografische Daten

fullscreen: 2. Jahrgang 1865 (1865)

Strukturtyp:
Zeitschrift
Sammlung:
Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven
Titel:
Hansa : Schiffahrt, Schiffbau, Häfen
Untertitel:
Schiffahrt, Schiffbau, Häfen
Publikationsort:
Hamburg

Persistente Url:
https://www.digishelf.de/piresolver?id=722238312
Strukturtyp:
Zeitschriftenband
Sammlung:
Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven
URN:
urn:nbn:de:gbv:601-89
Titel:
2. Jahrgang 1865
Band, Heft, Nummer:
1865

Signatur:
online
Persistente Url:
https://www.digishelf.de/piresolver?id=7222383122

Zeitschriftenheft

Strukturtyp:
Zeitschriftenheft
Titel:
November
Band, Heft, Nummer:
11

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

  • Hansa : Schiffahrt, Schiffbau, Häfen
  • 2. Jahrgang 1865 (1865)
  • Gesamtindex
  • Januar (1)
  • Februar (2)
  • März (3)
  • April (4)
  • Mai (5)
  • Juni (6)
  • Juli (7)
  • August (8)
  • September (9)
  • Oktober (10)
  • November (11)
  • Dezember (12)

Volltext

gebenden Meere so hat man in Betracht zu ziehen dass nach einem Naturgesetze die Anziehungskraft des mit der Entfernung vom angezogenen Gegenstande abnimmt. Es wird daher das Wasser bei O mehr als die feste Erde bei C und dieser Punkt wieder mehr als das Wasser bei 0 angezogen werden. Da aber die Erde als fester K�rper sich nur als eine untrenn- bare Masse bewegen kann w�hrend das auf ihr be- findliche Wasser als fl�ssiger K�rper den auf dasselbe wirkenden Kr�ften folgt oder gehorcht so ist es leicht erkl�rlich dass das Wasser bei U steigt indem es von der Erde weggezogen wird und bei 0 ebenfalls weil es der weggezogenen Erde wegen der mit geringerer Kraft auf das Wasser ausge�bten Anziehungskraft in Folge der gr�sseren Entfernung des nicht so schnell folgt. Dadurch erkl�rt sich die Thatsache dass es immer nur dort Hochwasser ist wo sich der im Zenith oder N a d i r befindet. Weil das Wasser sich nicht zusammendr�cken l�sst und seine Masse auf der Erdoberfl�che immer dieselbe bleibt so muss das bei � und O eintretende Steigen ein entsprechendes Fallen an andern Punkten verursachen und dies findet dann auch an den in der Mitte zwischen 0 und 0 liegenden Punkten P und P statt wo dann niedrig Wasser ist. Um die in der Figur dargestellte Form zu erreichen muss das Wasser von P und P nach 0 und 0 Hessen und dieser Umstand erzeugt die beiden entgegengesetz- ten durch die Pfeile in der Figur dargestellten Str�- mungen. Denken wir uns die Erde ganz mit Wasser be- deckt und den Moud in dann w�rde durch das Fal- len der lothrechten Linie J U � und durch Ziehung des Kreises P P durch alle Punkte in denen der Mond am Horizont erscheint sich Folgendes bestimmen lassen 1. Es ist Hoch- und Stillwasser bei 0 und O wo der im Zenith und Nadir steht. 2. Es ist Niedrig- und Stillwasser an allen Punk- ten des Kreises P P weil sich der dort im Horizont befindet d. h. entweder auf- oder untergeht. Wenn der Mond still st�nde so w�rden sich die Gew�sser in der einmal angenommenen und in der Figur dargestellten Form erhalten und jede Ebbe- und Flutlistr�mung aufh�ren. Da sich aber der 6 scheinbar in 24 St. 48 Min.einmal um die Erde dreht so folgen die Punkte O U wo Hoch- und der Kreis P P wo Niedrig- wasser ist dem ersteren auf seiner Bahn so dass wir an jedem Mond-Tage an dem- selben Punkte der Erdoberfl�che zweimal Hoch- und zweimal Niedrigwasser haben. In gleicher Weise ver�ndern sich die durch die Pfeile angedeuteten Gezeitstr�mungen f�r den- selben Punkt viermal t�glich ihre Richtung indem sie zweimal luthen und zweimal ebben. Dieser Fall w�rde eintreten wenn die Erde gleich- massig mit Wasser bedeckt w�re und das Wasser jedesmal 6 St. 12 Min. steigen und fallen luthen und ebben. In der Wirklichkeit steigt und f�llt luthet und ebbt das Wasser aber nur 5 St. 45 Min. denn zur Zeit des Hoch- und Niedrigwassers ist circa eine halbe Stunde lang Stillwasser oder keine merkbare Gezeit- bewegung in irgend eine Richtung. Desshalb trifft die Zeit des Hochwassers nie ganz genau mit Voll- und Neumond ein sondern erleidet stets eine gr�ssere oder geringere Versp�tung die durch die Verengung der Can�le verursacht wird durch welche die aus dem Ocean kommende Fluth die K�ste erreicht. Diese Verz�gerung der Zeit ist auf einer der vorgenannten Schrift beigegebenen Karte durch die Linien gleicher Fluthh�he sehr gut illustrirt. Die rothen Linien zeigen an an welchen Punkten der britischen K�- sten und Gew�sser zur Zeit des Neu- und Vollmondes gleichzeitig Hochwasser ist. Ihre Richtigkeit ist durch die Hafenzeit der verschiedenen Oerter Jedem beweisbar und sie zeigen uns zugleich den Unterschied zwischen der fortschreitenden Bewegung des Hochwassers und der Ge- zeitstr�mung des Wassers selbst. Es geht aus ihnen hervor wie sich die Hochwasser in entgegengesetzten Richtungen mit 20 bis 50 Seemeilen Schnelligkeit pro Stunde fortbewegen um sich bei der Insel Man zu tretlen. Indessen besitzt die Gezeitstr�m ung keines- wegs eine solche Schnelligkeit. An keinem Punkte des St. Georgs Canals l�uft die Fluth- oder Ebbestr�mung mehr als 5 Seemeilen und doch ist es bewiesen dass das Hochwasser in demselben Zeitabschnitte nirgends we- niger als 20Seemeilen zur�cklegt. Ja im s�datlantischen und indischen Ocean ist die Bewegung des Hochwas- sers fast so schnell wie die scheinbare des Mondes d. h. nahe an 1000 Seemeilen per Stunde. W�re die Erde ganz mit Wasser bedeckt und wie vorhin bemerkt keine Reibung gegen den Meeres- boden vorhanden so w�rde sich das Was6er am Aequator fortw�hrend mit 1000 Seemeilen Geschwindig- keit per Stunde fortzubewegen haben weil der Mond in 24 Stunden scheinbar 24000 Seemeilen um die Erde zur�cklegt und grade unter demselben immer Hoch- Wasser ist und dennoch ist die wirkliche Schnellig- keit der Gezeitstr�mung nirgends gr�sser als f�nf See- meilen und auf offenem Meere kaum bemerkbar. Die folgende Figur giebt uns in der Darstellung der scheinbaren Wellenbewegung ein Bild im Kleinen von dem Unterschiede zwischen der letzteren und der wirklichen Fortbewegung Raumver�nderung des Wassers �hnlich dem Unterschiede zwischen Hoch- und Niedrigwasser und der Gezeitstr�mung. In dieser Zeichnung ist A B C D der verticale Durchschnitt zweier Wellenk�pfe und des zwischen- liegenden Thals. Indem nun die ganze Welle sich von A B nach C D fortzubewegen scheint bewegen 6ich ihre Wassertheilchen in der Wirklichkeit wie die Pfeile andeuten hin und zur�ck von A bis B oder C bis D hin auf den Welleuk�pfen und durch das Thal z u r � c k . Das Fortschreiten der Wellenk�pfe stellt auch zugleich das Fortschreiten des Hochwassers bei Neu und Vollmond und die elliptische Hin- und Herbewegung der Wassertheilchen die Hin- und R�ck- str�mung der Gezeiten dar. Obwohl beide mit ein- ander im Zusammenhange stehen so sind sie in ihren Bewegungen doch verschieden und von verschiedenen Gesetzen abh�ngig. Ihre Richtung und ihre Schnellig- keit ist nicht nur eine andere sondern auch die Wir- kungen welche sie auf die Oberfl�che des Wassers aus�ben sind verschieden. - 392 Da ferner das Festland der Continente und die Inseln diese nat�rliche Bewegung des Wassers nicht gestatten und auch die Reibung des Wassers am Meeres- grunde und den K�sten eine betr�chtliche ist so m�ssen die Gezeiten in ihrer Dauer ihrer perpendiculairen und horizontalen Richtung Steigen und Fallen Fluthen und Ebben eine den Hindernissen entsprechende Ver- �nderung erleiden und sich �berall verschieden ge- niss und Unterscheidung von Steigen und Fallen und stalten. Fluthen und Ebben der Gezeiten f�r die Sicherheit Dass nach dem V orhergehenden eine genaue Kennt-

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