Dietrich, G.: Die Absorption der Strahlung im reinen Wasser und im reinen «Meerwasser. 415
Banden 1.3°%, gegenüber der Absorption im reinen Wasser, Praktisch liegt diese
Abweichung noch innerhalb der mittleren Fehlergrenze der Absorptionskoeffi-
zienten, die nach der Tabelle 1 etwa :+ 2%, beträgt. Da die Änderungen der
Absorption in den wässerigen Lösungen der meisten Salze in bezug auf reines
Wasser in derselben Größenordnung liegen, ist bei den schwachen Beimengungen
anderer Salze neben NaCl, wie MgCl,, MgSO, und CaSO,, keine merkliche
Beeinflussung der Absorption von dieser Seite zu erwarten. Das heißt, die
Absorption der Strahlung im reinen Meerwasser verhält sich praktisch
genau so wie die Absorption im reinen Wasser. Die gleiche thermische
Beeinflussung der Absorption der Strahlung, wie sie für das reine
Wasser im ultraroten Bereich gilt, ist mit verhältnismäßig großer
Sicherheit für das reine Meerwasser zu erwarten.
Tabelle 6.
Die Absorption der Strahlung von reinem Wasser (und reinem Meerwasser) im Bereich 0.186-—2,650 w*1
* ı
in *
A
in gt
u
Age
2.186
0.193
0.200
0.210
0.220
0.230
0.240
0.260
(300
„‚reusie'
4.0688:
0.01653-
0.00899!'
0.006100"
0.00567
0.00338'
9.00316!
2.00254'
2.00151
WR. Sawyer
0.0084 |
3.0058
2.00461
300382!
2.003383
3.00281
3.00200|
0.00148|
0.000909
0.000727
2.000560
0.00041
9.00030
0.00023
3.00018'
2.00015
9.000015
0.625
2.630
2,6375
).G40
0.650
0.6625
0.675
DD 6875
m RSaWyC
PP. Celline te
0.281
Bell)
0.001817
Aschlüf
0.002255
0.00229l
0.00255
0.00281
0.00329
0.00371
‚035
‚0375
‚050
‚0625
063
‚075
„0875
095
„100
„1125
„125
„197
„1375
„150
‚162
‚1625
175 |
1875 '
200 |
205
2125‘
224
225
2375
243
250
262
2625
275
281
2875
300
325
350
„375
‚400
„425
‚440
450
A770
„475
‚500
‚620
.525
‚550
‚575
‚600
‚602
625
BR0
655
‚675
‚700
1,708
1.725
1.750
1.762
1.775
1S00
1,816
1,825
1,850
1.870
1,875
1,591
1.900
1.924
1.925
1,950
1,956
1,975
1.978
2.000
2.025
2.034
2.050
2.075
2.090
2.100
2,147
2.150
3,200
2,203
2,250
2.259
2.300
2.315
2,350
2,368
7.400
2,420
2.450
7470
>. 500
‚520
“55C
7,570
‚580
2.600
2,620
5 ern
15.6
0.217
0.177
0.154
7.1
73
5.4
10.1
0.0020
0.0021
0.153
0.174
0.196 |
11.4
0.188 |
4, &, Collin
0.700 0.0084
0.7125 0.0128
0.725 0.0166
0.7375 | 0.0260
A750 0.0272
0.7625 0.0286
3.775 0.0277
7.7875 1 0.0262
1.790
2.800
810
18125
825
830
18375
850
8625
872
1875
1.8875
0.890
3.900
7.912
7.9125
2.925
2.935
1,9375
1.950
0.958
0.9625
975
2,980
2.9875
2.990
1,000
‚002
008
125
14
1 023
DR
0.203
0.253
0.359
15
17
166
0.310
0.320
0.330
0.340
2.350
2.360
370
3.380
2.390
0.400
0.410
0.420
0.430
3.440
).450
2.460
2.470
2.475
4.480
490
0.500
A510
2.5125
).520
),525
2.530
0.5375
0.540
0.550
3.560
2.5625
Q570
0.575
0.580
0.5875
0.590
0.600
0.610
0.6125
0.620
0.00553
0.00844
0.0139
0.0221
0.0241
00241
0.290 |
27
41
DA A
0,572
0.848
0.734 |
57
73
684
1.070
1.198
1.226
12239
8 S
0.0222
0.0204
0.0234
0.0384
1.155
1.187
91
106
102
119.6
1.232
1235
1.210
1173
110.6
3.00020
1.221
1.171
1.204 |
1.600 |
234 |
314
36.0 '
379
85
=
0.0384
644
9.00020|
0.0496
1.153
60
48
0.000151
0.000151
0.0001 9 0.00020
000017] |
0.00025
0.0001 9| |
10.000135
0.00021 .
0.000053
0,00024,
0.000277 0.00036)
0.00030'
| 000030
0.00038/ |
| 0.00020
0.00055 I
0.00051
0.00085
0.00125, 0.001638
0.00160
0.00192
000178
0.0588
0.080
1.133
L168
20
120
1.20
1.50
2.18
3.86
8.5
16.0
26.9
080
25
21
7
0.121
|
0,248
0.400
921
30.2
04
33.6
31
12.0
42
81.6
24,5
19.4
0.416
88.4
34.8
268
60
85
100
50.2
i17
0.416
4408
15.4
12.0
9.4
RO
192
3.386
0.3392
100
151
163
219
7,5
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