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Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, Februar 1916.
kann. Um einen mehr stetigen Verlauf derselben zu erhalten und um lokale
Erscheinungen auszuschalten, ‚wurden Triadenmittel gebildet, die in Tabelle 2
anter 2x, (beobachtet) verzeichnet sind. Wir wollen nun nachweisen, inwie-
weit diese Amplitudenverteilung den Gleichungen der Hydrodynamik entspricht.
Wir müssen demnach zunächst 25, nach Formel 2’ berechnen; die benötigten
Breiten- und Querschnittswerte stehen in der 2, und 3. Kolonne, die erhaltenen
Werte 2&, in Kolonne 6. Bilden wir die Mittel je zweier dieser Werte 25,, so
vehören sie der Mitte zwischen je zwei Querschnitten an. Wir wählen nun will-
kürlich zwei Beobachtungsdaten von 2% z.B. jene der Querschnitte 6 (Pola,
Fiume) und 30 (Meljine) und halten deren Differenz 69.6 cm für die folgenden
Berechnungen als unveränderlich fest, Nach Formel 1 ist die Differenz pro-
portional den Werten von 25,; 69.6 gehört zur Summe der zwischen den Quer-
schnitten 6 und 30 ermittelten 25,, d. i. zu 16378. Der Quotient beträgt 0.0042496.
Tabelle 2.
Wuer-
schı vitt]
Vlittel
der -
Zu
beob- A .
achtet un
Triaden- © =
mittel _
b{(x})} : S(x)
Nr.
a’
ES
X
ZZ
RN
km : km? em . em
Aa
ü
74
115
[58
4
36
39
5
A
„8
65
y
2
55
74
‘86,
‚91
184
197
206
190
181,
165
154
210
200
199
198
203
196
200
205
198
200 :
35 | 181
36 | 146
» | 132
3 an,
39 | s4
1 79
20 — 57.4
18 — 72.7
3.6 — 88.0
3.8 '— 89.5
4 Y— 43.7
— 571
2 —30.1
89 — 33.7
Ss. — 24.2
87) — 20.6
af — 19.0
3.0 — 15.4.
5,6 0.0
2.0 8.1
93 15.2
12.9 13.4
65 219
24.9 19.6
33.3 203
29.0 24.7
24.6 248
23.1 31.2
21.5 38.0
18.0 28,6
45 40,5
23.1 37.8
316 25,0
07.4 33.6
‚03.2. 323
127.7 31.0
152.1 27.2
144,7 29.6
137.2 29.0
115.8 28.4
94.4 27.8
71.3 272
18.2 26.6
41.6 26,0
35.0 25.4
35.6 248
36.2 2492
7.4
— 72.7
—583.4
— 73.7
— 02.4
42,5
—4n
7,
24,
E1,.
18,5
— 11."
- 2
73
12.2
'6.8
18.3
20.6
21.5
23.3
26.9
31.3
32.6
3
35.6
37.8
5.5
33.6
32,3
30.2
20.3
28.6
29.0
28.4
27,8
20.2
26.6
26.0
25.4
24,8
242
u
300
567
1097
1563
687
715
453
985
>24
340
1452
1543
1466
1385
361
713
43
307
323
340
312
280
269
255
102
27
FE
u
3
21
22
23
>
25
26
27
8
29
3
A
67
a4
39
225
78
— 348
— 356
— 9261
Mittel. 2474
em
0.64
1.84
3.54
5.65
6.91
7.23
6.73
5.83
3.55
5.66
93
5.37
5.40
6.06
4.99
256
2.46
1.59
1.34
1.41
1.39
1.26
1.17
1.11,
0.76
0.28
0.04
— 0.06
ı — 0.09
6 — 0.11
BP um (),14
<.—0.18
3 —025
81 — 0.34
117 — 0.50
S2 — 0.77
252 — 1.07
—513'—1.38
— 352 — 1.50,
—359 — 1.53
20
beob-
achtet —-
2%9
Nähe-
rung
20 Ding 20
1]. Nähe- 2, Nähe- ‘3. Nähe-
zung ' rung * rung
3
€m
cm
em cm
— 66.1
—655
—63,6
— 60.1
— 54.4
— 47,5
— 403
— 33.6
-27,8
22.2
16.5
10.6
12
2.1
8,2
13.2
16.8
19.2
20.8
22.1
23.6
24.9
26.2
27.4
25,5
29.2
29.5
29.6
29.5
29.4
29,3
29.2
29,0 ı
98,7
28,4
27.9
7.1
"6.0
24,7
23.2
217
— 632
—625
— 60,9
—578
— 52.9
—46.9
- 40.3
— 34.0
— 28.5
23.1
17,6
11.8
5.5
0.8
ös
11,8
15.4
7.9
19.5
20.9
22.3
23.7
25.1
26.4
27.7
28.7
29.2
29.4
29
20.4
29.3
20.2
29.1
28.9
28.6
8.J
7.4
6.5
Ds
23.9
905
—62.2 + 48
—65.7 —1L0
— 60.1 — 13.3
57.1 — 16.6
52.5 — 10.9
46.6 + 3.0
40,3 00
34.2 ' + 4.9
—258 + 256
—236 + 23
181 — 02
—124 + 09
62 + 35
0.0 - 78
6.0 6,2
110 AS
14.6 x
‚7.1 3.5
18.8 57
20.2 1
21.7 4.2
23.1 43
24.6 50
26.0 Cd
27.4
28.5
29.1
29,3
209.4
29.4
29.3
29,2
29.1
28.9
28.7
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27.6
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25.5
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228
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+ FF.
1 08
(U)
— D6
— 0.1
— 05
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