86 II. Mechanik
geschaltet, welche den Druck möglichst erniedrigt. Rotiert nun auch A sehr rasch, so
schleudert der bewegte Zylindermantel von 4 die in % noch vorhandenen Gasmolekelin
(8211) mechanisch in der Richtung des Pfeiles. Daher der Name Molekularpumpe.
Fig. 117 gibt nur das Prinzip, die Pumpe selbst ist viel komplizierter.
Da sich in ihr mehrere konzentrische Flichen in sehr geringer Entfer-
nung (h = Bruchteile eines Millimeters) etwa 100mal pro sec aneinander
vorbeidrehen, bedarf der Apparat einer sorgfältigen Behandlung. Dann
arbeitet die Pumpe viel rascher als alle anderen, und zwar nicht nur für
Gase, sondern auch für Dämpfe.
120. Als einfaches Beispiel für die durch die Luftreibung verursach-
ten komplizierten Bewegungen sei das aerodynamische Paradoxon an-
geführt.
Bläst man (Fig. 118) durch die vorne spitze Róhre Bin horizontaler Rich-
tung Luft, so reißt die bei der Spitze ausströmende Luft durch Rei-
jl.
Luft 1 N
-a> Leuchtig
Fig. x19. Fig. 120.
Fig. 118.
bung aus der Vertikalróhre 4 zuerst Luft und dann Flüssigkeit aus dem Ge-
fABe mit, die in feinen Tropfen als ,,Spray** verteilt wegfliegt: Blumen-
spritze. Trotzdem wir also in B hineinblasen, erhalten wir keine
Drucksteigerung in 4, sondern eine Druckverminderung, daher der
Name: aerodynamisches Paradoxon. Man kann auch Wasserdampf
aus einem kleinen Dampfkesselchen durch B' senden und aus dem
Gefäß eine medizinisch wirksame Flüssigkeit mitreiBen lassen; das
ergibt den in der Laryngologie vielfach verwendeten Inhalations-
apparat.
Ein mit Handgebläse versehener Inhalations- oder Sprayapparat
sicht aber anders aus und hat mit dem aerodynamischen Paradoxon
nichts zu tun. Fig. 119 gibt schematisch den hier wirkenden Mechanismus.
K ist eine Luftpumpe, genau wie K in Fig. 78. Damit die Luft nicht bei
jedem Drucke stofweise austritt, ist ein dünner Kautschukballon W
eingeschaltet, der sich aufbláht und einen Vorrat an gepreDter Luft liefert
(Windkessel $105); er ist mit einem Netze umzogen, damit er nicht
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