Sida 43
3. Seansen i Institutet
43
massa i kilogram och v dess hastighet i meter i sekunden. En kropp, som till exempel väger 8,338 kilogram och framskrider med en meters hastighet i sekunden, skulle genom sitt plötsliga afstannande utveckla precis en värmeenhet, det vill säga en qvantitet af värme tillräcklig att med en grad höja temperaturen af ett kilogram vatten.
Om denna kropps hastighet vore 500 meter i sekunden, skulle dess afstannande frambringa 250,000 gånger mera värme och höja temperaturen af en vattenmassa lika med kroppen sjelf från 0 gr. till 30 gr.
Vore hastigheten 5,000 meter, blefve den på detta sätt producerade värmen 95 millioner gånger större.
Men vi veta, mine herrar, att mötet mellan kometen och jorden kommer att försiggå med en hastighet af 72,000 meter. Efter denna beräkning höjer sig proportionen till 5,184,000,000.
Detta är ett maximum och jag vill tillägga, en så att säga ofattlig siffra. Men, mine herrar, låtom oss taga ett minimum, låtom oss antaga att sammanstötningarna ej ega rum direkt, rätt fram, utan i mer eller mindre sned riktning, och att medelhastigheten ej öfverskrider trettio tusen meter. Hvarje kilogram af en meteor utvecklar i detta fall 107,946 värmeenheter, då hastigheten genom luftens motståndskraft blifvit nedsatt till noll. Med andra örd, den har utvecklat en värme i stånd att försätta från O gr. till 100 gr., det vill säga från frys- till kokpunkt, en vattenmassa af 1,079 kilos vigt. En uranolit på 2,000 kilo, som kommer till jorden med en snabbhet annulerad af luftens motståndskraft, skulle hafva utvecklat tillräckligt med värme för att till 3,000 grader uppdrifva en luftpelare som är 30 qvadratmeter i genomskärning och lika hög som vår luftkrets.
Dessa kalkyler, som jag ber er ursäkta, voro nödvändiga för att bevisa, att den omedelbara följden af detta möte blir en utomordentlig värmeqvantitet, en högst betydlig
4
Källa: Project Runeberg ·
