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Volltext : Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 45 (1917)

Schulz, B.: Die Beurteilung des vertikalen Gleichgewichts im Meere. 101
trage nach zunehmenden Dichteänderung entgegen, so daß sich nun die Werte
von 108. 99 und 10°E wieder nähern. Die auffallende Übereinstimmung‘ vom
Niveau des Temperaturminimums ab ist also nur Zufall, sie ist nicht etwa allgemein
 in größeren Tiefen oder in isohalinen Schichten vorhanden, z. B. tritt sie
nicht auf bei den später gegebenen Beispielen aus dem Mittelmeer (Tabelle 10),
wo die adiabatische Temperaturzunahme weniger ausgeprägt ist, der ausgleichende
 Einfluß von &7) — &p, Sich also weniger geltend machen kann. —
Man könnte daran denken, einen richtigen Wert der Stabilität zu erhalten
durch Anbringung von Korrektionen an 22. Hesselberg und Sverdrup
leiten hierfür den Ausdruck ab:

— dor des,p dS dernp dr de di
Bez ag da ter dm ar dz’

Die erwähnten Faktoren, nämlich die Einflüsse der Änderung des Salzgehalts
 (255) und der Temperatur (2) sowie der adiabatischen Temperaturänderung
 (22.95) bilden die Korrektionsglieder. Tabellen hierfür ließen sich
berechnen, das Ergebnis würde aber, da or in den Tabellen von Knudsen nur
auf 5 Stellen gegeben ist, nicht genauer sein als das der oben durchge.ührten
Berechnung von 108. 25 — 0601, Außerdem wäre die Rechnung keineswegs
einfacher als nach der ersten Formel für E, die aber den Vorzug hat, daß unabhängig
 von oz: ein verhältnismäßig einfaches Tabellensystem eine genauere
Berechnung gestattet.
Dort wo zugleich größere Temperatur- und Salzgehaltsgradienten
und damit beträchtlichere Dichteänderungen auftreten, also zumeist
in geringeren Tiefen, ist die Berechnung der Stabilität wenig lohnend,
Die Änderungen der Stabilität sind dann so groß, daß der Charakter
der Erscheinung nicht verändert wird, wenn statt 10%E 108. 90 genommen
 wird. Dies zeigt schon Tabelle 5 und lassen besonders die folgenden
Beispiele erkennen.

Tabelle 7.

Stabilität in der Gibraltar-Straße.
‚Thor«-Station 97. 23. VI. 1910. 35° 5(Y N-Br., 59 59' W-Lry. Tiefe = 598 m.

Tiefe

mM

S an

15.10 |
14.230

36.15

L60
175
200

00

22

06

4A0
3.71

11

37 95

250

A3

A423

48
49
575 22 38.08 |
Ann. d. Hrdr. aswW. 1917. Heft III.

300

1020, '

2608

2691

2696

2698

2800
2817
2840 /

9875

dor
5,
105: —

2920

83

1233

4080

240

460

—— 10

D06

| 1000.
10 E A
97

101.7

3924

93

90.3

114

R40

4110
290

779

410

76.5

741

14

240

74.1

719
            
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