v^.-4^ > *t '- - > f Hai' . i'-i'k 'f^. 4 V^'-. ? \K'k ''' .H.'::..'.*-'r"..'.. ep..i; 1 h .",(ff';JiS '2{ r^: Kedigirt von Dr. H. Potoiiie, Doeeuteii der Pflanzenpalaeoiitdlogie an der Kgl. Bergakademie zu Berlin und (ireologen an der Kgl. Preuss. geologischen Landesanstalt. ~$^m<^ ZEHNTER BAND >4- (Januar bis December 1895). -f^ BERLIN. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung. Inhalts -Verzeiehniss. Die Original-Abh.indlungcn. -Mittheihingen und -Abbildung-en sind durch die Beifgung der Abkrzung Orig." gekenn- zeichnet; ausserdem sind viele Autoren an den Referaten ber ihre Arbeiten dadurch betheiligt gewesen, dass sie die Correcturen gelesen haben. Allgeineiues und Verschiedenes. A 111 111 o 11 , Vererbung erworbener* Kin'enscliaften (Orig.) 38G Franke, Zur Erinnerung an das Sclmeicleniiihler Brunnen - Unglck (( )rig. m. Orig -Abb ) 1 Hansen u. Lehmann, Experimente b. d. sog. Gedankenbertragung . 596 L o m b r s . Forschungen b. die Tne und die Musik j9 M 1 ler-Lj'er, Zur Lehre v. d. opti- schen Tuscliuiigon(m. Orig.-Nachb.) 509 Thomas. Eine optische Tuschung bei GipfebAussiehten (mit Abb.) . o88 Wagner, F. v., Problem der Ver- erbung .519 Angelegenheiten der ,Naturw. Wochen- schrift" 139, 163 Tliierischer Magnetismus" 4"2o Philosophie. Forel, Gehirn u, Seele 44 Klein, Philosophie der reinen Erfah- rung (Forts.) 4.j3 .Schmidkunz, Psychologische Spiele- reien 565 Anthropologie. Amnion. Warum siegten die Ja- paner? (Orig.) 129 , Xaturw. Gesellschafts-Theorie . . 446 , Livi s Auslegung graphischer Dar- stellungen in der Anthropometrie (Orig. mit Orig.-Nachb.) 532 Berti Hon, Das anthropomet. Signale- ment -280 Borgmann. Die Schwalm und ilire Bewohner 445 Buschan, Kriminalaiithropologie . . 431 Dubois, Der Aft'enraensch (Pithecan- thropus erectus) . . . 70, 81, 432, 539 Fritscli, Kunst und Anthropologie . 433 Hennig und Potonie, Bemerkungen zu Animoii's Gesellschaftstheoric (Orig) 462 Knig. .Anzahl (k'r iintirscheidbaren Spectralfarhen und Helligkcitsstufeii 210 Kolbe u. Matschie. Affenincn.ch (Orig. 1 70, 81 K oll in an 11. I'vginaecnlJasso der \'or- zeit . . ." ' 7 Kosiniia, PriUiist. Ausbreitung der Ueriiiancn 444 Lewin, Die Pfeilgifte 207 Livi, siehe Ammou. Seite N eh ring, Foss. Menschenzhne aus dem Diluvium von Taubach bei Weimar (Orig. m. Orig.-Abb.) . . 369 , Fundschicht d. mensclil. Molars a. d. Diluv. V. Taubach (Orig.) .... 522 , Ein pithecanthropos-hnlicher Men- schenschdel aus den Sanibaquis von Santos in Brasilien (Orig. mit Orig.-Abb.) 549 Pcan u. Hallopeau, Pseudoherma- phroditen 216 Ranke, Anthropologie des Rcken- marks 432 v. Sc hack, Grenze der tiefsten Tne 185 Schaefcr, Haltung u. Haltungsstypcn des Menschen (Orig.) 363 Schmelz, Gebrauch der Ostereier'' . 198 Virchow. Keltenfrage 444 , Marsch, Rosenberg. Martin, Pithecanthropus erectus 5-10 Waldeyer, Anthropol. Stellung der Geschlechter zu einander .... 429 , Pithecanthropus 432 Der feinere Bau des Centralnerven- systems 473 Zoologie. A 1 b u , Einheitliche Sugethierfauna der Galapagos 32'' Barfurtli, Regenerationsfhigkeit der Frosch-Extremitten 160 Bartheis, Histologie der Speiserhre der Vgel 521 van Bemnielcn, Zur vergleichenden Anatomie der Schildkrten . . . 539 Bon vier, Ueber Einsiedlerkrebse . . 266 Brauer, Encystirung von Actinosphae- rium 281 B 1 1 i k o f e r , Expedition nach Central- Borneo 538 B u n t i n g s , Statische Labyriuththeorie 185 Chevreux u. de Guerne, Tisclige- uossen" auf Meeresschildkrten . . 126 Chun u. a., Verhalten der Keimbltter bei der Knospenbildung .... 124 Dreyer, Der geschichtliche Gang der Rhizopodenforschung und seine Be- ziehungen zur Geschichte der allge- meinen Biologie (Orig.) 465 Ehlers. Zur Naturgeschichte des Lurchfisches (Lepidosiren) ... 82 Eigenmann, Die Entwickelung von Typhlogobius . 280 Eimer, Ueber Orthogenesis .... 53!) Forel, _Zwischeiifornien" bei Forniica rufa und ihre Bedeutung fr dii- Weisinaiiii sehen L Frst, Javas Wirbeltliiere (Orig.) . . 55 Seite Hansen, Stigmata an den Beinen der Phalangiden 19!) Hartlaub, Coelenteraten HelgolaiiKls 266 H a rt w ig. Die Krebsthiere der Provinz Brandenburg (Orig.) . . 513, 525. 54t Hatschek, Stand der Keimbltter- theorie (', Hcincke, Fische Helgolands ... 83 , Mollusken Helgolands 217 , Echinodermen der Nordsee . . . 374 Hensen, Plankton-Untersuchungen . 538 Hesslor, Ausserordentliche Entwicke- lung der Krtzmilbe 327 Hof er, Krebs mit Extremitt statt Auge 98 Hubrecht, Placenta bei Lemuroiden 539 Johns ton, Pupille der Katzen . . 98 .Julin, Legros' Untersuchungen ber Entwickelung und Bau der Ge- schlechtsorgane bei den Aseiden und Amphioxus 538 KUiker, Feinere Anatomie und phy- siologische Bedeutung des sympa- tischen Nervensystems 101 Kkenthal, Untersuchungen an Wal- thieren 9, 243 Lauterborn, Rotatorienfauna des Rheins 218 , Mikroskopische Wasserfauna von Helgoland .522 , Kern- und Zelltheile von Ceratium 571 , Winterfauna einiger Gewilser der Oberrheinebene ...'.... 606 Leche, Zahnsystem-Entwickelung der Sugethiere 539 Legros, siehe Julin. Leipoldt, Seesterne 572 Lendenfeld, Laubfrosch und Wetter 47 V. Linden, Kcherjungfern .... 35 Lucks, Entstehung und Bedeutung der Richtungskrper (Orig.)' . 417, 475 Matschie, Die afrikanischen Wild- pferde (z. Th. Orig. mit Abb.) . . 90 , Die Sugethier- Schau Sammhing des Knigl. Museums fr Natur- kunde zu Berlin (Orig. mit Orig.- Abb.) 311 Merrian, Geographische Verbreitung der Thiere und Pflanzen iu ihrer Beziehung zur Temperatur . . . 481 Mbius, Thierleben der Nord- und Ostsee (Orig.) ^ 287 , Eiernester pelagischer Fisclie . . 373 Monier, Halophilo Kerfe 401 Mllenhoff, Kunstbauten der Tliiere 581 Murra)-, Tiefseeforschungen . . . 541 Nehring, Sogenannte Seebren in der Ostsee (Orig.) 2IC , Die Nascnmilbe der Kcgelrobbe (Orig. mit Urig.-Abb.) "225 .^ s s 2 IV Inlialts-Verzcicliniss. Nussbaum, Fortschreitende Differenz der Zellen 481 Parker, Embryonen von Echidna hjstrix _. . 22 , Systematische Stellung der Kiwis 109 Perrier, Eintheilung der Wrmer . 539 Philippi, Giftige Spinne Chiles . . 9 Plateau, Neues ber Schutzfrbung bei Thieren (mit Orig.-Nachb.) . . 141 Polk, Bienen und Coeciden (Orig.) . 327 Pouche t, Planktonstudien .... 2.56 vom Rath, Scheinbare Telegonie . . 265 Reh, Die Schuppen der Siuigethiere (Orig.) . . . . _ . 240 Salensky, Herz- Ent Wickelung beim Frosch 539 Schaudinn, Haleremita cumulaus . 301 , Camptonema nutans 315 S c h e n k 1 i n g - P r e V t , Vogel - Schau- sammlung des Knigl. Museums fr Naturkunde (Orig. mit Orig.-Abb.) 384 Schmidt, P., Laufspinnen Russlands 534 Seeliger, Geschlechtlich erzeugte Or- ganismen ohne mtterliche Eigen- schaften 219 Semon, Krpertemperatur der Mono- tremen 47 , Lebensweise und Fortpflanzung der Monotremen 182 , Embryonische Hllen und Anhangs- organe der Wirbelthiere .... 539 Th (iel, Aufbau und Auflsung des Kalk- skeletts der Echinodermenlarven . 266 Timm, Copepoden und Gladoceren Helgolands 374 Verhff, Landarthropoden .... 244 Voigt, Geographische Verbreitung von Planaria alpina 160 Weis mann, Ausbau der Selections- theorie 537 Wetzel, Transplantationsversuche mit Hydra 606 Zacharias, Plankton im Gr. Plner See 169 Zograf, Bezahnung bei den Knorpel- Ganoiden . . . . ' 539 Die zoologische Sammlung des Knigl. Museums fr Naturkunde zu Berlin (mit Orig.-Abb.) . Md Grosser Orang-Utan (Jumbo") im zoo- logischen Garten zu Berlin . . . 351 Heuschrecken-Sclnvarm in Freetown . 85 Schneehasen 497 Talegalla-Hhner . 36 i Vogelhaus, neues, des Berliner zoolo- gischen Gartens 364 Botanik. Ascherson, Nachrichten ber Solanum rostratum aus dem Jahre 1894 (Orig.) 177 Baenitz, Herbarium Europaeum . . 562 Brehfeld, Ustilagineen 620 Celakowskj', Keductionsgesetz der Blthen 244 Conwentz, Trapa natans lebend in Ostpreussen (Orig.) 341 , Seltene Waldbume in Norddeutsch- land (mit Abb.) 630 Bert helot , Frank , Laurent, Licb- scher, S c h 1 o c s i n g , W i n - gradsky, Assimilation desKohlen- stofiTs und Stickstofl's in der Pflanzen- welt 4 Eich 1er und Potonie, Wachsen die Palmen nachtrglich in die Dicke V (z. Th. (Jrig. mit Orig.-Abb.) ... 48 Haefcke, Bacteriologische Irrungen und Wirrungen (Orig.) 3(X) Hennings, Sterigmatocvstis Ficuum (Reich ) P. Henn. (Orig.) .... 40 Hock, Genossenschaften in unserer Kiefernwaldflora (Orig.) 22? Ihne, Ueberphnologische Jahreszeiten (Orig.) .; 37 Seite Klebs, Aus der Physiologie der Fort- pflanzung 591 Knig, Die historische Entwickelung der pflanzengeographischen Ideen Humboldt's (Orig.) 77 Mller, siehe unter Geographie. , Protobasidiomyceten 572 Potonie, Phylogenie der pflanzlichen Blatt- nnd Stengel - Verzweigungen (mit Abb.) 433 Schlechter, Angebot Sd- und ost- afrikanischer Pflanzen (Orig.) . . 622 Schumann, Botanisches Museum und Botanischer Garten in Berlin . . . 287 Seelmann, Wohlriechende Hlzer . 552 Wegener, Mikroskopische Merkmale der Basidiomyceten (Orig.) . . . 405 Wettstein, Neuere Ergebnisse der Pflahzengeograpliie 482 Woro n in, N a v aschin und Fischer, Slcerotinienkrankhoiteu 316 Ziege b ein, Einfluss der Beleuchtung auf Stoffwechsel und Athmuug kei- mendrr Kartoffeln (Orig.) .... 393 , Bei welchen Wrmegraden ist das Temperaturoptimum und Tempera- turiiia.ximum fr die normale Ath- mung verschiedener Pflanzenthcile zu suchen? (Orig.) 577 Palaeoiitologie. E n g c 1 b a r d t , W'as erinnert uns iu Sach- sen an die Pflanzenwelt der Tertir- zeit V (Orig.) 477 Geinitz,E., Ueber einige rtliselhafte Fossilien (Orig. mit Orig.-Abb.) . . 213 J aekel, Organisation der Cystoideen 597 Keilhack und Nehring, Brasenia im interglaeialen Torflager von Lauen- burg 607 Ltken, Hhlenfauna von Lagoa santa 538 Marsh, Dinosaurier 538 Michael, Zwei neue Pflanzenreste aus dem oberschlesischen Muschelkalk (Orig. mit Orig.-Abb.) 491 Nathorst, Diluviale tjilacialpflanzen bei Tharand 267 Nehring, Ueber neue Fund.e von Klinge bei Kottbus (Orig.) . . . 165 , Fo.ssile Saiga - Antilope aus West- preussen (Orig.) 50S Potonie, Vermeintliche und zweifel- hafte pflanzliche Fossilien (C>rig. mit z. Th, Orig.-Abb.) 345 , Zur Herkunft und Entstehung der Schweelkohle (Orig.) 475 . siehe unter Botanik. Scott, Tertire Wirbelthiere . . . 538 Geologie iiud Mineralogie. Credni'r, Phosphoritknollen im Leiji- ziger Mitteloligocn 281 Fiebelkorn, Geologische Ausflge in die Umgegend von Berlin (Orig. mit z. Th. Orig.-Abb.) 29, 189, 273, 441, 579 V. Fritsch, Lagerungserscheinungen im Diluvium bei Halle 161 Geikie und Chamberlain, Classi- flcation of Glacial Deposits . . . 374 Kbrich, Das tiefste Bohrloch der Erde (mit Abb.) . 582 Koenen und Schur, Pendel-Messun- . gen bei Gttingen 497 Maas, Aeltere Anschauungen ber die Ursachen der Erdbeben (Orig.) . . 201 Mller, G., Ueber Quellenbildung und Quellen abstze im nord westdeutschen Diluvium (Orig.) 489 Pelikan, Goldfhrende Quarzconglo- nierate von Witwatersrand . . . 160 Regel, Der 6. internationale Geologen- congress (Orig. mit Orig.-Nachb.) . 153 Seite Suess, Artesischer Druck und Ozokerit- Gewinnung Wahnschaffe, Geologische Reise- bilder aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Orig. mit Orig.- Abbild.) IV. Ueber Butte City nach dem Grossen Salzsee V. Vom Felsengebirge ber Den- ver nach dem Osten .... , Heisse Quellen und Geysire (Orig.) Zache, Die Excursionen der deutschen geologi-chen Gesellschaft 1895 (Orig.) Ant'ruf wegen Erdbeben im schlesischen Gebirge Bonifacius-Pfennige Entstehung der Feuersteine .... 401 13 249 288 501 305 296 354 Physik. B a n d r o w s k i , Liehterscheinungen wh- rend der Krystallisation 72 Biemacki, Einfache objective Dar- stellung der Hertz'scben Spiegelver- versuche 438 Looser, Thermoskop 288, 343 Mewes, Die MaxweH'sche Theorie des Elektromagnetismus im Lichte der Vibrationstheorie (Orig.) , . . . 53 , Die Elektricitt im Lichte der Vi- brationstheorie (<-)rig.) 568 Pfeil, Tne als bewegende Kraft (Orig.) 381 Scliwartze, Ueber die Wirkung der mechanischen Naturkrftc (Orig.) . 589 Mathematik. Ilehnholtz, Grundlagen der Mathe- ijiatik und Mechanik 634 Kli'iii, Rieinann und seine Bedeutung fr die Entwickelung der modernen Mathematik 33 Schubert, Procentsatz der Individuen ohne Nachkommen in einer Lebens- genossenschaft (Orig.) 357 , Ueber eine beim Aufbau des ab- soluten Maass- Systems begangene Inconseciuenz (Orig.) 613 Astronomie. Baiiiard. Ausgedehnte Nebelflecke . 61 Bolopolsky und Deslandres, Zur Spectralanalyse des Fixsternlichtes 631 Brenner, Vernderungen auf dem Monde V (Orig. mit Orig.-Abb.) 18, 63 , Thtigkeit der Manora-Steruwarte 1894 (Orig.) 333, .379 , A'eiuis-Kotation 414 Campbell, Hat M;irs eine Atuio- sidire? 137 Keeler, Bewegungen der Nebelflecke iu der Gcsichtslinie 220 , ZiisannuensetzUng des Saturnringes 439 Schmidt, Sonnentheorie 317 V ogelgesan g, Feuerkugel beobachtet bei St. Ingbert (Pfalz) 610 Wolf, Kleiner Planet mit ganz eigen- artiger Bahn 23 Meteorologie. Assmann, Wissenschaftliche Ballon- I fahrten der letzten Jahre .... 560 Deckert, Eis und Schnee in den sd- lichen Ai)palachen (Orig. mit Orig.- Abb.) 237 Hennig, Ungewhnliche Blitzent- ladungen (Orig.). ....... 65 H i I d e b r a n d s o n , Sehr grosse Wolken- hlie 257 Hoppe, Mechanische Kraft i'ines Blitz- strahls 257 Inhalts -W'ry.eiolniiss. Seit Krolis, Kegonliogi'u ((Irig.) .... 449 Mc. Ailie, Ulitzbcobaclituiigcu am Wiisliiiigtoii-Oljoliskoii 474 Sehne idfr, Kntsteliiiiii;- und Prognose der Wirbolstrnu* 327 S tcin voit li, Irilii-liter 31(j Ule, Einfluss der Binnenseen auf das Klima (Orig.) :iil7 Grosse Stiirmtluth in Helgoland ... S6 Salzst.-iul) in der Atmosphre .... 256 Witterungsberirhte. monatliche -'. 7o, 12G, 18(i. 2, 2S2, 342. 390. 450, 498, 546, 610. Chemie. Berthelot, Argou in chemischen Ver- binilungen 234 F i s c h e r , Configuration und Wirkung der Enzyme 22 . Tlieorie und Anwendung der Kohlen- hy.b-ate 289 . Dem Amygdalin hnliches Glucosid 413 Gabriel, Neue Methoden der Gas- Analyse und Zusammensetzung der .\tniosphre 293 Jahn. Theorie und neuere Anwendung der Elektrochemie 291 Kayser, Helium in freier Form . . 4lii L i n t n e r und D 1 1 , Abbau der Strke durch Wirkung der ().\alsure . . 413 Mi'ver. Probleme der Atomistik . . 625 Moissan, Einwirkung hoher Tempe- ratur auf Metalloxyde 257 Ostwald, Chemische Betrachtungen . 302 Ramsay. Noch ein neues Gas?. . . 234 Rayleigh, Ramsaj' u. a., Das neue Gas (Argon) in der Atmosphre . 148 T i e m a n n und K r g e r , Nachweis von Jonon und Iron 402 Wolf f. F. A., Magnetismus und che- mische Thtigkeit 376 Wolf f. W., Ueber Nitrocellulose (Orig.) 293 Verhltniss der Cokes-Asche zur Cokes- Schlacke 222 Geoarraphie und Yerwaiultes. Bau mann, Durch Massai-Land zur Nilquelle 134 Borgen, Gezeiten 338 Buchenau. Die ostfries. Inseln. . . 340 Bcking, Wesercorrection .... 339 Drygalski, Neuniayer und Van- iiffcn. Sdpolarforschung . . . 337 Forel. Physikalische Verhltnisse des Bodensees 109 V. Gtzen, Reise quer durch Central- Afrika ......... 145, 338 Krnimel, Nautische Institute und Geographie 338 Leb m a n n , R., Bildungswerth der Erd- kunde 338 Maass. Thtiger Vulcan im Innern Frankreichs '(Orig.) 125 , Reduction Helgolands im Verlauf der Jahrhunderte (Orig.) .... 219 Mller, Aus Sa. Catharina, Brasilien. 3. Aus der Colonie" Blumenau (Orig. mit Orig.-Abb.) 261 Regel. Der 11. deutsche Geographen- tag in Bremen (Orig.) 337 Tacke, Nutzbarmachung und Volks- wirt hschaftlicheBedeutung der nord- westdeutschen Meere 339 Wagner, Rthsel der Compasskarten 338 Touristen-Expedition um Afrika . . . 235 Uuterricht. Schmidt, Das Zeichneu im geo- graphischen Unterricht 288 Schwalbe, Der 5. naturwissenschaft- liche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen (Orig.) 285 Seite , Anwendung der c(iui|)rimirten Gase beim Unterricht Vogel, Beschaffung des botanischen und zoologischen Anschauungs-Ma- terials Walther, Schulversuch zur Erlute- rung der Gobirgsbildung (< >rig. mit Orig. Abb.). Botanische Modelle von Brendel (mit Abb.) Ferien-Lehrer-Curse in Jena .... Flora artefacta 289 28(i 372 271 257 51 Medizin, Hygiene und A'erwandtes. Basrinsky, Diphtherie-Heilserum . . 35 Bau mm . Hin er, Frauenmilch . . 7 Behring, Leistungen und Ziele der Serumtherapie 603 Bonhoff, Gesundheit und Krankheit, geistige und krperliche Arbeit . . 294 Gnther n. N i e m a n u , Untersuchung des Berliner Leitungswassers . . . 167 Klemperer u. Levy, Typhus-Heil- serum 37.3 Kobert, Ueber den Kwass .... 279 Krebs, Wirkung der Sandfiltration auf den Keimgehalt des Wassers und der Typhus - Epidemie iu Berlin 1888/89 "OS Laveran, Ursache der Malaria . . . 623 Lhlein u. Skutsch, Wiederholung des Kaiserschnittes an derselben Frau 327 Riedel, Operationen im Gehirn . . 616 Schaefer. Schutz vor Infections- gefahr (Orig.) 255 Weiss, Cholera-Erreger bei niedriger Temperatur S'2 Wem icke, Verbreitung von Krank- heiten durch die Schule .... 293 Landwirthsehaft und Verwandtes. Sorauer, Kiefern-Abbruche verursacht durch Hylosinus piniperda und Be- kmpfung des letztern (Orig.) . .611 Ambulante Bienenzuchtausstellung . . 353 Aufruf zur Zhmung des afrikanischen Elephanten l^'i Technik und Instrumentenkunde. Fr ei sc. Rauch- und schwefelfreie Kohlen- Verbrennung (Orig.) ... 25 Gaswindt, Flugtechnische Aufgaben 170 Gathmann, Ersatz fr grosse Ob- jective 364 Joly, Photographien in natrlichen Farben 621 Kos mann, Koopmanu'sche Briquetts (Orig.) 220 Moissau, Neues Leuchtgas (Acetylen) 137 Mo sc hei es. Grenz werthe bei Kessel- anlagen fr die zulssige Wasser- beschatt'enheit ........ 24 Ule, Neuer Apparat zum Mesaen von Curven lngen (Orig.) 206 Elektrischer Spazierstock (mit Abb.) . 307 Steinbauten und Musealbauteu (mit Abb.) 37 Geschichtliches, Biographieen, Nekrologe, Personalien. Bab. Kenntniss tropischer Cultur- pflanzen und deren Producte bei den Griechen und Rmern (('rig.) . 601 Schulze, Karl Mbius zum 70. Ge- burl stage 89 Ehrenberg zu seinem 100. Geburtstage 179 Helmholtz-Denkmal 186 Pasteur f 507 SlMtC Personalien, kurze Angaben von Er- nennungen, Versetzungen. Todes- fllen etc. 10, 26, 36, 50, 62, 74, 86, 98. 112, 126, 138, 150, 161, 172, 186, 199, 210, 222, 234, 24G, 257, 267, 2S2, 295, 305, 318, 330, 342, 354, 365, 376. 390, 402, 414, 425, 438, 450, 463, 475, 484, 499, 511, 523, 535,546,561,573, 586. 598, 611, 622, 635. Vogt, Carl t 254 Vereinswesen, Museen etc. Congress der Deutschen Anthropolo- gischen Gesellschaft 429 Congresse. Wissenschaftliche Versamm- lungen, Vereine 74, 112, 127, 138, 1.50', 161, 186, 222, 235, 246, 267, 295, 318, 354, 377. 429, t39. Geographentag, 11., Deutscher . . . 337 Geologen-Congress, 6 , Internationaler . 153 Geologische Gesellschaft, Deutsche . . 502 Internationale Ausstellung fr Amateur- Photographie 622 Internationale Station zum Studium der Steppennatur 439 Internationaler Zoologen-Congress, 3. . 537 Naturwissenschaftlicher Ferienkursus in Berlin fr Lehrer an hheren Schulen 161, 285 Preis- Aufgaben 267. 511, 547 Stipendium der Leopoldinisch - Caro- linischen Academie 586 LTrania: Vom Fels zum Meer .... 487 Verein zur Frderung des Unterrichts in der Mathematik und in der Natur- wissenschaft 138, 258, 318 Versammlung der Gesellschaft Deut- scher Naturforscher und Aerzte 33, 377, 591. Zoologische Sammlung des Kniglichen Museum fr Naturkunde .... 311 Litteratur. Abercromby, Das Wetter .... 331 Achelis, Friedrich Nietzsche . . . 425 Ammon, Gesellschaftsordnung . . . 377 Andre c, Fluthsagen 562 Angot, Aurores polairos 562 Appell et Goursat, Theorie de fonc- tions algebriques 427 Arndt, Kraft und Krfte 210 , Chemie 402 Bach manu, Zahlentheorie .... 10 B a u m g a r t n e r , Reisebilder aus Schott- land 30 Bebber, Hygienische Meteorologie . 41o Behme, Geologischer Fhrer von Harzburg '^^e Bernthsen, Organische Chemie . . 5oo B e r t h e n s o n , Physiologische Mechanik und Buttenstedt'sches Flugprincip . 270 Bezold, Helmholtz 319 Bliedner, Flora von Eisenach . 86 Bcher, Reiheiientwickelungcn der Potentialtheorie 331 Born er, Chemie und Mineralogie . 562 du Bois, Magnetische Kreise . . 439 Braun, Thierische Parasiten bei Menschen ^^^2 B r e s 1 i c h u. K e p e r t , Bilder aus dem Thier- und Pflanzenleben . . . . 235 Brock haus' Konversations - Lexikon 365, 391. 49'.i, 622 Buchenau, Flora der uordwestdeut- schen Tiefebene 258 Bchner. Kraft und Stoff .... 425 Budde, Physikalische Aufgaben . 313 Cautor, Vorlesuntreu ber Geschichte der Mathematik ^' Canu, Meteorologie endogene. ... 50 Carstanjen, Rieh. Avenarius' biome- chanische Grundlegung der neuen allgemeinen Erkeuntnisstheorie . . 598 VI Inlialts-Verzeicliuiss. Seit Christiansen, Theoretische Physik . 487 Cohn, die Pflanze 599 Constantin, Le monde des plantes . 211 Couta, L'Ondulation universelle . . 547 Coup in, L'aniateur de papillons . . 486 Cr on berger, Blumenpflege .... 426 Crookes, Strahlende Materie . . . 475 Czullik, Lustschloss Laxenburg . . 547 D a m m e r , Handbuch der anoi-ganischen Chemie 175 Dennert. Pflanzenmorphologie. . . 10 , Die Pflanze 426 Detmer. Pflanzenphysiol. Praktikum 523 Dodel, Moses oder Darwin'? . . . 366 Donneil}-, Atlantis 484 Ehrhardt, Physikalische Wandtafeln 11 Ellis, Mann und Weib 330 Elsuer, Pra.xis des Chemikers . . 427 Engler u. Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien 63, 87, 187, 283, 343, 547 Ephraim. Sammlung der wichtigsten Arbeiten ber Analvse der Nahrungs- mittel . . . . " 319 Ewart, Emancipation in der Ehe . . 439 Fppl, Maxwell'sche Theorie der Elek- tricitt 247 F oll mann, Eifel 75 Forel, Gehirn und Seele 235 Franklin, Amateurpliotographie . . 599 Fried heim. Qualitative chemische Analyse 246 Ganter u. Rudio, Analytische Geo- metrie der Ebene 151 Gauthier u. Charpy, Chimie . . . 283 Grassmann, Gesammelte mathema- tische und physikalische Werke . 150 Green hill. Fonctions ellipti(|ues et leurs applications 599 Greini. Mineralien Hessens .... 426 Gruber, Altbayern im 16., 17. und 18. Jahrhundert 86 Grulich, Katalog der Bibliothek der kaiserlichen Leopold in isch-CaroIini- schen Deutschen Akademie der Naturforscher 26 , Geschichte der Bibliothek und Xaturaliensammlung der kaiserlichen Leopoldinisch - Carolinischen Deut- schen Akademie der Naturforscher 306 Gnther, Phnologie 587 Gssfeldt, Montblanc 283 Gundelfiu ger. Analytische Geome- trie der Kegelschnitte 403 H a a c k e , Schpfung des Menschen . 574 Haas, Quellenkunde 235 Haase, Feuerungsanlagen .... 63 , Lftungsanlagen 63 Heineman n's Kalender fr Lehrer an hheren Schulen 139 Helmholtz, Handbuch der physiolo- gischen Optik .50, 174 Henke, Methoden d<'r kleinsten Qua- drate 270 Hertwig, Zoologie 283 Heussi, Physik 403 Hoch heim, Aufgaben aus der analy- tischen Geometrie der Ebene . . 306 Hfler u. Maiss, Naturlehrcn . . . 475 H o izmller, Elementar-Mathematik 87, 451 Hontheim, Der logische Algorithmus 365 Hoppe, Physik 403 Hrabk. Hilfstabellen fr logarithmi- sche u. andere Zahlenberechnungen 343 Hbner, Geographisch - statistische Tabellen 623 Hu th, Flora von Frankfurt a. O. . . 439 Ihne, Beschreibende Naturwissen- schaften und Chemie 63 Jaccard, Le petrole, l'asphalte et le bitume 499 Kayser, Physik 403 Klebs. Nutzbare Gesteins- und Erd- arten im Gebiete des masurischen Schi'fahrtskanals 268 Seite Klein, Ausgewhlte Fragen der Elemen- targeometrie 587 Klimpert, Wiederholungs- und Uebungsbuch zur allgemeinen Physik und elementaren Mechanik ... 87 , Lehrbuch der Bewegung flssiger Krper 463 Kny. Botanische Wandtafeln . . . 223 Koch, Flugproblem 87 Kohl, Offlcinelle Pflanzen 586 Kolbe, Elektricittslehro 587 Ko IIb ach, Naturwissenschaft und Schule 127 Kollert, Physik 427 Krass und Landois, Pflanzenreich 50 , Zoologie 586 Kraus, Hhlenkunde 75 Krebs, Atmosphrische Kraft- und Pracht-Entfaltung 426 Krone, Darstellung der natrlichen Farben durch Photographie . . . 269 Kurtz, Adam und die menschliche Urheimath 235 Lampa, Naturkrfte und -gesetze . . 562 Lanclsberg, Streifzge 319 Laska, Formeln der reinen und an- gewandten Mathematik 247 Laue, Ehrenberg 187 Levier, A travers le Caucase . . . 267 Liesegang, Photographische Chemie 26 Lilien thal, Flugapparate .... 87 Lindonberg. Berlin in Wort und Bild . 112 Loew, Blthenbiologische Floristik . 62 , Einfhrung in die Blthenbiologie 355 Lohse, Planetographie 50 Lombroso, Anarchisten 282 Lommel, Experimentalphvsik . . . 587 Lorscheid, Anorganische Chemie . 450 Ludwig, Biologie der Pflanzen . . 414 Marchlewski, Chemie des Chloro- phylls 523 Marshall, Bau der Vgel . .... 439 Mayrhofer, Apparate und Instru- mente zur Nahrungsmittel - Unter- suchung 306 Me unier, Geologie eomparce . . . 575 Michael, Fhrer fr Pilzfreunde . . 439 Mi IIa. Flugbewegung der Vgel . . 268 Mller, Brasilianische Pilzblumen . 222 , Protobasidiomyceten 535 Much, Kupferzeit in Europa .... 114 Mller, J., Ursprung und Heimath des Urmenschen 37S, 622 Ne umay r-Uhlig, Erdgeschichte . . 511 Newton, Human - Skul and Linib- Bones 535 Noska, Capra causasica und Capeila rupicapra 486 Oppenheimer, (jrganische Chemie 535 Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften 379 Part heil und Probst, Die neuen Bahnen des naturkundlichen Unter- richts 112 Peter, Pflanzen-Wandtafeln .... 330 V. Pfeil, Lufthlle der Erde, der Pla- neten und der Sonne 575 Phi lippson und Neu mann, Europa 50 Ploetz, Tchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen . . 391 Plss, Naturgeschichte 74 Poincare, Mathematische Theorie des Lichts 379 Polis, Klima von Maricnbad . . . lUl Priem, La terre - II Rabenhorst, Krvptogauien-Flora . . 391 Ratzel. Vlkerkunde . . . . . 62, 378 Rawitz, Leitfaden fr histologische Untersuchungen 355 Regel, Thringen 172, 268 Reichenow, Vgel Deutsch - Ost- Afrikas . . . '. 36 Ri'ig, Leitfaden fiir das Studium der Jnseutca '^91 Seite Rohrbach, Sternkarten 26 Romanes. Weismannsche Theorie . 426 Roscoe-Schorlemmer, Chemie . . 402 Scheffler, Aequivalenz der Natur- krfte I6 Scheiner, Mundart der Siebenbrger- Sachsen 487 Schenkung, Nomenciator coleoptero- logicus 62 Schlesinger, L.. Theorie der linearen Differentialgleichungen 367 , H., Ernhrung des gesunden und kranken Menschen 599 Schmeisser, Vorkommen und Ge- winnung der nutzbaren Mineralien in Transvaal 99 Schmidt, Sintfluth 523 Schneider, Emil, VVirbelstrme . . 296 , Gottfr , Naturphilosophie des Himmels 150 Schubert, Zwlf Geduldspiele ... 51 Schuller, Volksstatistik der sicben- brgischen Sachsen 487 Schultze, Ernst, Lavoisier. . . . 319 , Wilh., Herrn., Chemisch - mine- ralogischer Unterricht 75 Schwarz, Sintfluth und Vlkerwande- rungen 366 Seelig, Molekularkrfte |63 Seguier, Formes (juadratiques et Multiplication complexe 51 Sievers, Australien und Oceanien . 622 Sokolw, Die Dnen 163 von den Steinen, Unter den Natur- vlkern Centralbrasiliens .... 162 Steinhardt, Chemie 427 S t e 1 1 e n li i m e r , Discussion der Krfte der cliemischen Dynamik .... 342 Steudel, Pilzkunde" 36 Strasburger, NoU, Schenk und Seil im per, Lehrbuch der Botanik 366 Stricker, Strmende Elcktricitt . . 139 T e s 1 a , Mehrphasenstrme und Wechsel- strme hoher Spannung und Fre- quenz 587 Teutsch, Art der Ansiedelung der siebenbrgischen Sachsen .... 487 Turner. Kraft und Materie im Rume 246 Tyudall, Das Licht .;06 , Fragmente 330 Verworn, Physiologie .... 485, 499 Wahnschaffe, Tertir und Quartr von Buckow 74 Walt her, Die Auslese in der Erd- geschichte 366 , Lithogenesis 378 Wasmann, Verzeichuiss der myrme- kophilen und termitophilen Arthro- poden 485 Weiss, Philosophie des Geschehens . 573 Welter, Die tiefen Temperaturen . 599 Wetterhan, Verhltniss der Philo- sophie zu der empirischen Wissen- schaft von der Natur 426 Wiesengrund, Elektricitt .... 599 Winkelmann, Handbuch der Physik 139 Wislicenus, Astronomische Chrono- logie 427 Witte, Das deutsche Sprachgebiet Lothringens 127 Wittstock, Volksthmliches der siebenbrgischen Sachsen .... 487 Wolf, Handbuch der Astronomie . . 451 Wllner, Experimentalphysik . . . 587 Wnsche, Kfer Deutschlands . . . 547 Z c m m ri c h , Verbreitung und Bewegung der Deutschen in der franzsischen Schweiz 210 Zimmer, Wesen der Naturgesetze. . 62 Zimmermann, Das Mikroskop. . . 235 Zintgraff, Nord-Kamerun .... 331 Zittel, Palaeozoologie 523 Allgemeiutr Botanisihi' Zeitschrift . . 63 Almanach d. k. Acad. d. Wissenschaften zu Wien 270 Inlialts-Vciv.eicliiiiss. VI! Seite Archiv (lor MiitlieiiKitik iiml Pliysik . 8;!I H Gesellsoliaft 57.') liibliotbeea (ieouraphiea 138 Biieher und Aldiandhingen, List<' im Bnehliandel erseliienenor, 11, 3(), 51, l!3, 7.'), 99, 114, \\. 163, 17.i, iP9. 211, 235, 271, 307, 35.'), 367, 379, 391, 415, 451, 463, 487, 523, 575, 587. Hnlletiii iles natnralistes ...... 112 Bnlletin of tlie geological Institntion of tlie University of Upsala . . 175 Bulletin de la soeiete Imperiale des Natnralistes de Moscou ... 11, 223 Compte rendu des travanx presentes a la 77. Session de la Societ Hei- vetiiiue des seiences naturelles . . 623 Deutsche AerzteZeitung 99 Die akademische Laufbahn .... 306 Die Aula 187, 511 E2thn(dogisches Notizblatt 535 Forschungen der deutschen Landos- und Volkskunde 487 Fortschritte der Physik .... 343, 635 Geographische Zeitschrift 319 Jahrbuch der Chemie 511 Jahrbucli iler Elektrochemie .... 307 J.ilu-buch der Kniglichen Preussischen geologischen Landesanstaltund Berg- akademie zu Berlin 199 Jahrbuch fr Pliotographie und Repro- ductionstechnik 403 Jahrbuch fr wissenschaftliche Botanik 127 J.-ihresbericht des naturwissenscliaft- lichen Vereins fr das Frstentbum Lneburg 270 Journal fr reine und angewandte Mathematik 270 Kataloge. . . . . . . ,-.lL 139, 547 Memoires de l'Academie imperiale des seiences de St. Petersbourg . . . 151 Mittheilungen aus dem Osterlande . 139 Mittheilungen der naturforschenden Ge- sellschaft in Bern 587 Mittheilungen des Naturwissenschaft- lichen Vereins in Troppau . . 283, 319 Notizblatt des Kniglichen botanischen Gartens und Museums zu Berlin , 635 Portrts berhmter Naturforscher . . 210 Hendiconti delhi K. Academia dei Lincei 87, 451 Rundgang durch den Knigl. Botani- schen Garten zu Berlin 450 Sitzungsbericht der knigl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin . 235, 247 Sitzungsbericht der mathematisch-physi- kalischen Classe der knigl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. 26, 151 Ihiterrichtsbliitter fr Mathematik und Naturwissenschaft 331 Verbandlungen der Gesellschaft deut- scher Naturforscher und Aerzte . . 296 Verhandlungen diu' Schweizer Natur- forschenden (.Gesellschaft Z(Mtsclirift fr angewandte Mikro- skopie Zeitschrift fr sociale Medicin . . . Zoologisches Adressbuch Seite 611 296 259 523 Verzeichniss der Abbildiinaren. Abbildungen zum Artikel Zur Lehre von den optischen Tuschungen" (Orig.-Nachb.) 509 Alces alees (Orig.l 314 Algenhidicbes Fossil" (Orig.-Nachb.) 361 Antilopenbffel (<->rig.) 324 A|)parat Ule's zum Messen von Ourven- lngen 206, 207 Apparat Walther's zur Erluterung der Gebirgsbildung (Orig.) 372 Artesischer Brunnen in Schneidemhl (Orig.) 2 Blick ins alte Oderthal 278 Blthenstands-Modelle 271 Book Clitts in Utah (Orig.) 250 Bos primigenius, Schdel 195 Calam US spectabilis, Stengelquerschnitte (Orig.) 48 Callipteridium pteridium 436 Callipteris 435 Castle Gate in Utah (Orig.) .... 250 Caulerpa tiliformis Heer (Orig.-Nachb.) 347 Cervus euryceros, Skelett 195 Cervus megaceros var. Ruftii, Geweih 196 Daimoueli.K (Orig.-Nachb.) 349 Dendrophycus triassicus (Orig.-Nachb.) 361 Du'tyomenia volubilis (Orig.) .... 360 Dreikanter 273 Dnnschliff durch Flyschgestein mit organischen Resten (Orig.) .... 348 Elektrischer Spazierstock 307 Elephas primigenius, Habitus und Back- zahn 194 Endmornenkarte von Brandenburg und Vorpommern (Orig.) 274 Evangelisches Pfarrbaus in Brusque (O'rig.) 262 Faltenbildung in einer (Tlindower Thon- grubo (Orig.) 443 Flamingo, brtend (Orig.) 531 Folliculites earinatus und Websteri . . 198 Fossilien, rtbselhafte (Orig.) . . 214, 215 Frchte und .Samen an dem diluvialen Torflager von Klinge 197 Fucoidenresp.Chondriten (Orig.-Nachb.) 347 Gabelantilope (Orig.) 325 Geschiebe mit Gletseherschrammen . 191 Gestnge des tiefsten Bohrlochs . . . 585 Gletscher in Spitzbergen 190 Gletscher mit OberHcben-Mornen . . 192 Gletseherschrammen von Rdersdorf . 191 Gttergarten, Eingang in den ((Jrig.) . 253 Graphische Darstellungen zur Anthro- pometrie (Orig.-Nachb.) ..... 533 Grnland, Inlandeis 190 Grosser Salzsee (<^rig.) 17 Haracbne hali(dioeri (Orig.) 225 Hgellandschaft bei Buckow (Orig.- Nachb.) 32 Seite Hydraulisehe Goldwsche 14 Iui)it(u- 336 Karte der B(dirl(dier in der Paludinen- bank von Berlin ((.)rig.-Naehb.) . . 192 Karte der Endmornen von Brandiui- burg uiul Vorponnnern (Orig.) . . 274 Karte der Glaeialschrammen in Nord- deutschland 277 Karte der Verbreitung des europischen diluvialen Inlandeises 193 Karte des alten Lake Bonneville (( trig.- Nachb.) 18 Karte, geologische, der Umgebung von Buckow (Orig.-Nachb.) ..... 30 Karte, geologische, der Gegend von Werder und Glindow (Orig.-Nachb.) 442 Kathedralenklippe im Gttergarten l)ei Maniton (Orig.) 2.52 Knorria Mariana ((Jrig.) 492 Lwe, kurzmhnige Form des afri- kanischen (Orig.) 322 Mars 334, 335 Menschenschdel aus einem Sambaqui von Santos (Bras.) (Orig.) . . 54S, 550 Merkur 334 Mondkrater Linne" (Orig.) .... 20 Moschusthier (Orig.) 324 Ovibos moschatus ((->rig.) 314 Palaeochondrites Meuuieri Sap. (Orig.- Nachb.) .347 Palmatopteris furcata 437 I'ikes-PeakGipfel (Orig.) 252 Pithecanthropos-Schdel (Orig.-Nachb.) 549 Profil durch den Haussee 275 Profil, geologisches, aus der Thongrube am Schermtzelsee bei Buckow (Orig.-Nachb.) 31 Prodi, geologisches, einer Grube im Diluvium bei Berlin ...... 189 Riella helicophylla (Orig.-Nachb.) . . 360 Rieselspuren, knstliche 360 Riesenpinguin (Orig.) 543 Royal George-'-Scblucht (Orig.) ... 251 Salt Lake City (Orig.) 16 Saturn . . ' 336 Schemata zur Erluterung einer op- tischen Tuschung bei Gipfel-Aus- sichten 388, 389 Spirophyton Eifeliense (Orig.-Nachb.) . 359 Steinbauten 57, 58, 59 Stylolithenartige Drucksuturen . . . 350 Terrassen am Red Rock Pass (Orig.- Nachb.) 15 Thongrube bei Lehnin mit Sattelbildung (Oi-iK) 443 Trauerlichte in der Stellim'r Forst (Orig.-Nachb.) 630 Trauerrichte von C^uitschenhu im Harz (131 Trauerfichte von ilem Knigsberg im Harz 632 Venus 334 Vereiste Baumzweige (( b-ig.) .... 239 Vorplatz einer Blumenauer Kolonisten- wohnung (( Irig.) 262 Warzenschwein (Orig.) 325 Zhne, diluviale menschliche (Orig.) 370, 371 Zahn eines Schimpansen (<-)rig.) . . . 371 Zebras 91, 92, 93 V*^- ^-^"""^^ Redaktion: ? Dr. H. Potonie. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchiiandluiiy, lierim SW. 12, Zimmerstr. 94. X. Band. Sonntag, den 6. Januar 1895. Nr. 1. Abonnement: Man abonnirt bei Mllen Itut'bhandliinsren und Post- "][ anstjilten. wie bei der Exiiediiion. Der Vieitcljahrspreis i.st J( 4. GJS liriiisrc^reM hei der Post l.i -^ extra. IVtstzeitun^sliste Nr. il'-'.'j. JL Inserate : Die vier^espaitene Petitzeile 4ii ^. Grssere Auftrge ent sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkuuft. Inaeratenannah bei allen Annonceubureaui wie bei der Expedition. Abtrark int nur mit vollstndio^er ^nellenang^abe g^estattet. Zur Erinnerung an das Schneidemhler Brunnenunglck. ^) Von Prof. G. Franke. Es ist miniiiehr etwas ber ein Jahr verflossen, seit die letzten Arbeiten zur Verstopfung des Ung-iiicksbrunncns in Sclineidemhl ausgefhrt Bind. (iegcn Mittag des 1. November 1893 wurden die liewoinier der sehwerhcinigesuciiten Stadt von Neuem aufgcsehreekt durch die Kunde, dass der Unlieils(inell in F(dge eines erneuten Durchbruchs wieder in der alten Weise laufe. Wie war dies gekommen, was geschah zur Ueseitigung der Gefahr und wie iiaben sich die getroffenen .Massuainnen in der Folgezeit bewhrtV Der Berliner l>rnnnenmaclier Herr Beyer halte sieh im Juni ISli;) hemht, die gnzlich verwilderte Quelle in einem innerhalb des .Senkniauerschachtes nicilcrgebraclitcn Uohrenstrauge vollstndig abzufangen, um sie alsdanu ver.-4 + Hj + C, wobei einerseits Wasser und Kohlenstoff, welche als Formaldehyd, CHgO, vereinigt bleiben, entstehen, andererseits die der Schwefelsure correspondirende Sure des sechswerthigcn Kohlenstoffs, welche aber sofort weiter zerfllt: 2H.,C0, = 2C()., + 2H,<). = 2CO.^ -I-2H2O + O,. Das Resultat ist also das- selbe, wie es durch die Formel: C(>.,H, = OH., -f (., aus- gedrckt wird, nur geben die Bach 'sehen Formeln uns eine nhere Einsicht in sein Zustandekonnnen. In den angestellten Versuchen scheiut der Nachweis des Formal- dchyds in der That gelungen zu sein, und eine baldige Besttigung derselben ist sehr zu wnschen. Wenn wir die so gewonnenen Anschauungen ber das Verhltniss zwischen Kohlensure- und Stickstotfassimi- lation auf die erste Entstehung organischer Substanz ber- tragen, so msste der erste Schritt dazu die Zerlegung der Kohlensure gewesen sein. Diese Ansicht ist der hergebrachten entgegengesetzt, nach welcher die Kohlcnsurezerlegung eine erst mit der Entstehung des (!hloroi)hylls erworbene Fhigkeit der Dr- ganismen ist. Sie wrde aber eine wesentliche Sttze erfahren, wenn wir Pflanzen nachweisen knnten, welche noch heute die Kohlensure ohne Chlorophyll verarbeiten. Solche sind nun allerdings die Nitrobacterien (s. Naturw. Wochenschr. VIII, S. 470), aber da dieselben nur bei Gegenwart von Ammoniak zu leben vermgen, also schon organische Substanz voraussetzen, knnen sie nicht heran- gezogen werden. Trotzdem behalten wir unsere Ansicht bei und halten es sogar fr nicht umiiglich, dass Producte der Kohlcn- surezerlegung bereits vor der Existenz der ersten leben- den organischen Substanz vorhanden waren. Die Fhigkeit der Kohlcnsurezerlegung der letzteren musste naturgemss eine bedeutende Steigerung mit der Bildung eines wenigstens einen Theil der Lichtstrahlen absorbirenden und in eine andere Energieform ber- fhrenden Krpers erfahren. Fr eine derartige Rolle des Chlorophylls spricht der Umstand mit, dass auch Bach sieh bei seinen Versuchen eines Absorptionsmittels, des Uranacetats, mit P^rfolg bediente. In Bezug auf die Ernhruugsverhltnisse wrde tiann die heutige Lebewelt sieh ungefhr folgenderraassen ent- wickelt haben: Nachdem die Summe der organischen Substanz schon eine ziemlich bedeutende geworden war, fing ein Theil der Organismen an, auf eine selbststndige Ernhrung zu verzichten, und nahm parasitische oder saprophytische Lebensweise an; dieser Vorgang wiederholte sich immer aufs Neue mit fortschreitender Eutwickelung der Pflanzen- welt und findet auch heute noch statt. Natrlich waren die zuerst sich abzweigenden Formen usserst einfach organisirt, trugen dafr aber auch die Fhigkeit einer mgliciit vielseitigen Eutwickelung in sich. Hier haben wir die Anfnge der Thierwelt zu suchen. Je ein- seitiger aber bereits die Pflanzen entwickelt waren, von welchen die ehlorophylllosen Formen sich abzweigten, um so mehr waren letztere an den Typus der erstcren ge- Ininden, so dass wir die meisten, selbst unserer niederen Chlorophylllosen doch sofort als Pflanzen erkennen. Je lngere Zeit allerdings seit der Abzweigung verflossen ist, um so eigenartiger konnte die Eutwickelung iimerhalb des gewhrten Spielraums werden. Am krzesten ist diese Zeit natrlich bei dem jngsten Typus der Pflanzen- welt, den Blthenpflanzen; wir sehen daher die von ihnen sich absondernde Abtheilung von -Chlorophylllosen noch heute in allen Stadien der Eutwickelung. Was nun die Ernhrungsweise im Speciellen angeht, so ist die Fhigkeit einer ganz selbststndigen Ernhrung nur noch in den oben erwhnten stickstoftassimilirenden Algen erhalten. Die grosse Masse der Pilze hat sowohl auf selbst- stndigen Kohlenstoff- als auch Stickstoftervverb ver- zichtet. Das Extrem der Unselbstndigkeit zeigen uns die Anaerobien, welche sogar die selbststndige Athnumg verloren haben und den zu ihrer Lebensthtigkeit nthigen Energicl)edarf sich durch Zerlegung von Krpern, die viel mehr" Energie als die Kohlehydrate enthalten, von eiwei.ss- artigen Verbindungen verschaffen mssen. (Vergl. darber die Ausfhrungen Hu cpp es in seinem Vortrage: Ucber die Ursachen der <4hrung und der Infectionskrankheiten und deren Beziehungen zum Causalproblem und zur Energetik. Naturw. Wochenschr. Bd. VIII, S. 496.) Der oben erwhnte von Winogradsky entdeckte Bacillus ist zwar auch anaerob, kann sich aber mit Kohlehydrate be- gngen, da er die Fhigkeit hat, deu freien Stickstoff zu verarbeiten. Naturwissenschaftliehc Wochenschrift. Nr. 1. Als eine relativ junge Anpassungserscheinung- drfen wir wohl die Lebensweise der Nitrobacterien ansehen, welche zwar wieder zur selhststndigen Kohlensnre- assiniilation zuiiickgekehrt sind, zu dersell)cn aljcr nicht durch die yonneuenergie, sondern durch die bei der Nitrification des Ammoniaks freiwerdende Energie in Stand gesetzt werden. Den von Berthelot (1. c.) untersuchten Pilzen geht nur die Fhigkeit selbststndigcn Kohlenstofl'crwerbs ab. Sie haben also die Stickstofl'assiniilation entweder von vornlierein beibehalten, oder spter wieder erworben. Meist fhren sie sapropliytische Lebensweise, whrend z. B. das Rhizobium Leguminosarum eine parasitische angenommen liat. Der grsste Theil der grnen Pflanzen endlich, vor allem der hheren, hat die Fhigkeit selbstndiger Stickstotfassimilation fast vollstndig cingcbsst und ist auf Annnoniak und hauptsclilich Salpetersure ange- wiesen. Alle diese Pflanzen fhren also in Bezug auf ihren Stickstofferwerb eigentlich eine saprophytiscbe Lebensweise. Allerdings haben wir in letzter Zeit eine Keihe von Pflanzen kennen gelernt, die im Staude sind, recht be- deutende Mengen von freiem Stickstoff zu assimiliren. So ist diese Fhigkeit allein bei lO Arten aus etwa 50 Gattungen der Leguminosen nachgewiesen; unter den wenigen hierher gehrigen Nicht-Leguminosen soll nach Liebscher (Oberseides. Landw. 1893, No. 16) Siuapis alba die Leguminosen noch bertreffen. Whrend nun Liebscher ber die Art und AVeise des Stickstoft- erwerbs bei der genannten Pflanze keine Angaben macht, wissen wir, dass bei den TjCguminosen die augenfllige Hhe der Stickstoffassimilation nur dann auftritt, wenn sie sich in Symbiose mit dem die bekannten Kullchen bewohnenden Rhizobium betinden. Whrend Frank (Die Assimilation des freien Stickstoffs durch die Pflanzen- welt. Bot. Ztg. 1893, S. 139-156) dem Knllchcnpilz nach seinen Versuchen nur eine Reizwirkung zugestehen kann, zufolge deren die ohnehin vorhandene Fhigkeit der Stickstoassimilation nur eine bedeutende Steigerung erfhrt, sind andere Forscher, wie Berthelot (1. c.;, der Ansicjit, dass der KnUchenpilz selbst es sei, der den Stickstoff binde. Nach Frank (1. e.) zeigt er allerdings ausserhalb der Pflanze, wenn ihm nur freier Stickstoff ge- boten wird, geringe Vermehrung, whrend Bertheiot eine Stickstort'zunahme von 50 "/ gefunden hat. Es Hesse sich brigens auch umgekehrt eine Reizwirkung der Legu- minose auf den Pilz annehmen, welche denselben zur krftigeren Stickstoft'bindung befhigte. Jedenfalls hat es viel Verlockendes, in der Symbiose der hheren Pflanzen mit Mykorhizcnpilzen eine An- passungserseheinung fr Stickstofferwerb zu sehen, und die Mykorhizenpilze verdienen in dieser Hinsicht alle Be- achtung. Whrend die mykorhizenloscn Pflanzen den von niederen Algen oder Pilzen gebundenen Stickstoff' erst nach Verwesung derselljcn erhalten, knnten die ersteren die Producte der Stickstoff'assimilation des Pilzes direet auf- nehmen; einen niederen Grad der Anpassung wrden die Pflanzen mit exotropher, den vollendeten diejenigen mit endotropher Mykorhiza zeigen. Dr. Thomae. Einen klaren Bericht ber den gegenwrtigen Stand der Keinildttertlieorie" gab R. Hatschek auf der im Mai vorigen Jain-eszu Gottingen abgehaltenen dritten Jain-es- Versammlung der deutschen zoologischen Gesellsciiaft. (Ver- handlungen u. s. w., Leipzig, 1894, S. 11 ff.) Whrend bereits K. E. von Br u. a. die als Keimbltter bezeich- neten embryonalen Krpersehichten auch l)ei den Wirl)el- losen zu erkennen suchten, wurde ihr Vorkommen in zahlreichen Abtheilungen derselben doch erst 18661873 durch die glnzenden Arbeiten Kowalewsky's erwiesen. Die von ihm entdeckten Thatsachen begrndeten Gesetze, die bis in die neueste Zeit immer weitere Besttigung fanden. Haeckel verwerthete sodann die aufgefundenen Ergebnisse im Sinne der Abstamranngslehre und stellte seine Gastraeatheorie auf. Der in derselben aufgestellte Satz, dass die vielzelligen Metazoen von gesellig lebenden einzelligen Thieren, d. h. cormenbildenden Protozoen ab- zuleiten sind, wird heute meist anerkannt. Doch vertritt von G raff den Uebergang durch Vermittelung vielkerniger Wesen. Angenommen ist aueii der Satz, dass die Blastula dem Urzustand der Metazoen entspricht. Dagegen wird der Gastrulationsvorgang, d. h. die Entstehung des P^cto- und Entoderms, heute nocii mannigfach verschieden auf- gefasst. Whrend Haeckel u. a. den Invaginations- process fr phylogenetisch ursprnglich halten, entschieden sich Metsehnikoff und Glte fr die Einwanderung von Zellen in die Blastulahhle, inmitten derer dann durch Aushhlung und Durchbrucli der Urdarm entstehe. Den Versuch, die dotterarmen Mikromercn und die dotter- reichen Makromcren als die primiti\en morphologisch be- deutungsvollen Dirterenzirungen hinzustellen, ein Versuch, den die Vettern Sarasin gemacht haben, hlt Hatschek fr verfehlt. Sehr umstritten ist die Bildung des Meso- derms. Die Haeekersehe Ansicht, dass es durch Ab- spaltung von beiden primren Blttern entsteht, besttigte sich nicht. Claus und Hatschek betonten den Gegen- satz von primrer und paarig angelegter secundrer Leibeshhle. Die Entstehung des iMesoderms aus ]iaarigen, am hinteren Urmundrandc gelegenen Zellen wurde \(in Kowalewsky, Rabl und Hatschek fr Anneliden und Mollusken nachgewiesen. Es folgt nun die l)edeutsamc Clomtheorie der Brder Hertwig. Das Cloni, d. i. die secundre Leibeshhle, wird hier von Ausstli)ungcn des rdarms abgeleitet. Die Wnde der paarigen Ordom- scke bilden aber das Mesoderm, das also sofort in zwei, Schichten, als somatisches dem Ectoderm zugewendetes und als splanchnisches dem Entoderm zugekehrtes Blatt, auftritt. Ferner wandern einzelne Zellen aus den Epi- thelieu in die die primre Leibeshhle erfllende Gallerte ein und bilden hier das Mesenchyra. Nach den Hertwigs besitzen die Coelenteraten, die Phittwurmer und Mollusken kein Coelom, sondern zwischen zwei Epithelien ]\leseneliym. Grobben wies jedoch die Coelomatemiatur der ^Mollusken nach. Hatschek nimmt den Hertwig'scheu Mesenehym- begriff an, unterscheidet aber folgende Stufen. Erstens kann die zellenfreie Bindegewebsgallerte sich von einem der angrenzenden Epithelien diff'erenziren. Zweitens wandern Zellen ein, und dieses Bindegewebe ist entweder \ on der epithelialen Grenzlamellc bedeckt oder, da diese aufgebraucht wird, nicht. Rabl's Ansicht, dass das Binde- gewebe ein gelockertes Epithel darstellt, theilt Verfasser nicht. Er stellt den Satz auf: Bei den Clomaten ist das Mesenchym genetisch mit den Clomseken verknpft; das Mesoderm (im Sinne der lteren Terminologie) ist eine genetisch einheitliche Anlage, welche sich in mesepitlieliale und mesenchymatse Bildungen gliedert." Ein Gegner der Clomtheorie ist Klcinenberg. Er lsst den Begriff des Mesoderms ganz fallen und kennt nur eine Anzahl heterogener, vom Ectoderm sich abspaltender Organ- anlagen. Die diesen Ansichten zu Grunde liegenden Beol)achtungen erscheinen Hatschek nicht einwandfrei. Verfasser kennzeichnet eine Anzahl neuerer Eiuzelunter- Nr. 1. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. siu'hunjrcn, um als einen neuerding-s geftmdenen Satz aut- zustellen: ,,Die aetnelle Siieciaiisiruni;- der Krperzelien, sowohl im fertigen ( Ir-anismu^; als aiieli in allen Ent- wiekelunssstadien, ist eine engere als die virtuelle Spe- eialisining.'- ^- *^' Die Fiaueiniiilcli, deren Vernderliflikeit niul Eiiifliiss auf die Siingliu^senihrung' von V. Haunini unter Mitwirkuui;- Mm K. Illner. iSanindunj;- klinischer Vortrge Xr. lU. Kef. Berliner kliuisehe Woclienschrift 1894 ~Nr. 4;')). Die Verf. untersuchten die Berechti- o-uu"- der Ansichten, welche von Seiten des Pultlikums mursehr vieler Aerzte liiusiehtlicii der Frauenmilch ge- liegt werden. So z. B. die bisher zumeist bejahten Fragen: Sind Salate, saure Speisen einer Amme resp. dem Sug- ling schdlich? Muss das Alter der Amme dem des Suglings entsprechen? Haben Kohlenhydrate, Bier, Suppeni Eiwcisskst Eintluss auf die Beschaffenheit der Milch? Verf. lsten diese Fragen in kaum mehr anfecht- barer Weise durch enie grosse Zahl quantitativer Unter- suchungen des Fettes, des Eiweisses, des Zuckers und der Asche. In allen Fllen bekamen die Mtter gemischte Kost, smmtliclie Suglinge gediehen gut. Aus den Beob- achtungen folgt, dass die Milch in der . bis 7. Woche sich gar nicht von der ^Milch der 1. bis 3. Woche unter- scheidet, so dass die Forderung der Gleichaltrigkeit von Amme und Sugling sich nicht mehr aufrecht erhalten lsst. Die ^lileh zweier verschiedener Amnieu zeigte im Durchsclmitt keine so grossen Abweichungen in der Zusammensetzung, als die Milch jeder einzelnen Amme an den verschiedenen Tagen. Dabei ist es fr die Quali- tt der Milch gleichgltig, ob die Amme Erst- oder Mchr- gehrende ist. Der" Fettgehalt ist mit einem gewhn- lichen Laetobutyrometer zu prfen. Nur ein aussergewohn- lich hoher Fettgehalt wrde die Erkrankung des Sug- lings erklren. " Die Versuche wurden mit verschiedenen Ernhrungsweisen angestellt und zwar mit 1. einer Ei- weis.skost', 2. stickstoftfreier Kost (Kohlenhydraten, Fetten), 3. Mastkost, 4. Gemsen, salzigen und sauren Speisen, 5. Bier, 6. viel Suppen und Getrnken. Die Zusannnen- setzung der Milch nderte sich fast bei allen diesen Er- nhrungsweisen nicht, nur bei der Mastkost zeigte sich eine Vermehrung des Fettgehaltes. Alle Kinder gediehen gleich gut. Die Verfasser folgern, dass es fr eine Amme, welche sich bis zur Sttigung ernhren kann, vllig gleichgiltig ist, was sie genie.sst. Fieber, Men- struation, physische Erregung der Amme, sind ohne Eiu- fluss auf die Zusammensetzung der Milch. Die wichtigste Prfung der Annnenmileh ist die quantitative. Im Durch- schnitt gebraucht ein Kind, ziemlich hoehgegriffen, in der ersten Woche bei jedem Trinken SO gr, in der 2. bis 4. Woche 110 gr, in' der 5. bis 7. Woche 130 gr. l'rodu- cirt eine Amme diese Quantitt nicht, so ist sie nicht zu gebrauchen. M. Die Pyisjmaeeii - Rasse der Vorzeit. Beim Schweizerbild, dreien Felsen nicht weit von Schaffhansen, wurde vor wenigen Jahren eine Reihe von Skeletten auf- gedeckt, die nachweislich aus der neolithischcn Periode stammen. Topfgeschirr, Stcinwaft'en, Knochen vom Edel- hirsch, dem Keh, dem Wildschwein, dem Bren, Alpen- hasen, Schneehuhn und Torfrind, die mit diesen Skeletten zusammen in einer grauen Culturschicht gefunden wurden, weisen darauf hin, dass hier tler Mensch zur jngeren Stein- zeit sein Stand(|uartier aufgeschlagen hatte, das Jagd- handwerk betrici) und seine Todten bestattete. Dieser Thatsache wrde an und fr sich keine weitere Bedeutung beizulegen sein, wenngleich zugegeben werden muss, dass Skelette aus dieser Periode der Vorzeit immer noch zu den Seltenheiten zhlen; indessen der Umstand, dass unter den Skelettresten neben Knochen von solchen Individuen, die eine ansehnliche Krperlnge reprsentiren, auch solche vorkommen, die offenbar Zwergen angehren, lsst den Fund zu Schweizerbild fr die vorgeschichtliche Rassenkunde beraus wichtig erscheinen. Im (Janzen wurden hier 22 Grber aufgedeckt, die die Ueberreste von 2(5 Skeletten enthielten. Professor Kollmann in Basel hat sich eingehend mit der Untersuchung dieser Skelctt- reste beschftigt und ist auf Grund derselben zu ganz interessanten Schlussfolgerungen ber die prhistorische Rassenauatomie gekommen. Seine diesbezgliche Studie hat Professor Kollmann in dem jngsten Hefte der Zeit- schrift fr Ethnologie (Bd. XXVI. Heft 5. S. 188 u. f : Das Schweizerbild bei Schaffhausen und Pygmen in Europa) niedergelegt; auf diesen Angaben basirt die folgende Darstellung. Von den aufgelundenen 26 Skeletten gehren 14 Er- wachsenen, 12 Kindern unter 7 Jahren an. Unter den ersteren wieder (aus den Grbern No. 2, 12, 14 und 16 des Fundberiehtes) lassen sich mindestens 4, vielleicht auch mehr die Unvollstndigkeit der brigen Skelett- reste erlaubt kein sicheres Urtheil Skelefte von zwerg- haftem Typus nachweisen. Kollmann gebraucht fr diese die Bezeichnung Pygmen, und nicht Zwerge, aus dem einfachen Grunde, weil man unter Zwergen menschliche Wesen versteht, die unter pathologischen Einflssen ent- standen sind, hingegen unter Pygmen eine rassen- anatomiseh, mit bestinnnten Merkmalen ausgestellte Va- riett des Menschengeschlechtes. Die Skelette vom Schweizerbild zhlen zu den letzteren; ein pathologisches Product ist bei ihnen mit absoluter Sicherheit auszu- schliessen. Wie schon erwhnt, gehren 910 unter den 14 Skeletten den Erwachsenen der grossen Variett Mensch an. Mit diesen will ich mich hier nicht nher beschftigen; nur einige Gesichtspunkte fr ihre Charakteristik will ich hervorheben. Ihre Krpergrsse scheint soweit eine Berechnung derselben aus dem sprlich vorhandenen Material mglich ist 1600 nun betragen zu haben, ent- sprach also im grossen Ganzen der mittleren Grsse der Mnner der Jetztzeit. Ihre Sch.n bedecken die Pbotographieen transparent. Verfahren IdU^ linauimiucu ^^^^ einfach und leicht. Eleg. Kiistclicn mit lU Farben m. 3,, mit 15 Farben M. 6,-. RnlnrnhllS-Annarat mit Stativ. Ob.iectiv, :i Schaalen, Cop.-Eahmcn. n/lS cm tOinmoUS appardl r^^tendorp & Wehner-Platten, Chemikalien etc. M. 30,-. Photogr. Apparate, (bjccti VC et ein grosser Auswahl. I'reisliste fraiico. Max Steckelmann, Berlin, Ritterstr. 35. g^~" Allein- Vertrieb : Westendorp und Wehner-Trockenplatten. lu Ferd. 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Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post- anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist Jt 4. Bringegeld bei der Post 15 -4 extra. Postzeitungsliste Nr. 4732. \ Inserate : Die viergespaltene PetitzeUe 40 ^. Grssere Auftrge ent- sprechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseratenannahme bei allen nnoncenbureaux wie bei der Expeditton. Abdruck ist nur mit vollstndiger <{aellenansabe gestattet. Geologische Reisebilder aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Von Professor Dr. F. Wahnschaffe. IV. lieber Butte City nach dem Grossen Salzsee. Schon vor Morgengrauen setzte sich am 1.3. Sep- tember 1891 unser Eisenbahnzug von Cinnabar aus in Bewegung, um uns durch das Quellgebiet des Missouri zunchst nach Butte City zu befrdern. Nachdem wir die der Tertiiirformation zugehrigen vulkanischen Ge- steine des Nationalparkes verlassen hatten, welche sich von hier aus in einer breiten Zone durch den ganzen westlichen Thcil der Vereinigten Staaten fortsetzen und im nrdlichen Theile von Californien, in Oregon und Washington ein Gebiet von ganz gewaltiger Ausdehnung Ijedecken, kamen wir nochmals auf eine kurze Strecke durch die Sandsteine der Laramieforraation. Sie sind Ijci der Faltung des Felsengebirges steil aufgerichtet worden und fallen hier unter 45 50" nach Norden ein. An ihrer Basis sind die Laramiesandsteine reich an Kohlen- fltzen, deren Kohle sich namentlich zur Verkokung eignet. Wir hatten die dicht an der Eisenbahn gelegenen, am Abend in rother Gluth erstrahlenden Kokesfen bereits auf der Hinfahrt nach Livingston beobachtet; auch zwei englische Meilen westlich dieser Station befindet sich eine bedeutende Kohlengrube Namens Kokedale, welche 96 Kokesfen unterhlt. Das Liegende der kohlen- fhrendeu Schichten wird durch die mesozoischen Ab- lagerungen am Abhnge der Gebirgsketten gebildet, wh- rend der Kamm der letzteren aus Kohlenkalk besteht. Nachdem die Eisenbahn auf 19 km Lnge die Stei- gung von 305 m berwunden hat, durchschneidet sie ver- mittelst des Muirtunnels die AVasserscheide zwischen dem YeUowstone- und Gallatin-River. Das Thal des letzteren stellt eins der mehrfach in Montana nachgewiesenen alten Seebecken der Pliocnzeit dar, in deren ruhigem Wasser sich die von den Vulkanen ausgeworfenen Aschen und Sande ablagerten. Sie bilden Bnke von 6 m Mchtig- keit und sind berlagert von Conglomeraten, die aus dem gleichen Material und den Gesteinen der Umgebung be- stehen. Die Eisenbahn kreuzt bei der Station Central-Park den Gallatin- River, berschreitet kurz vor der Station Three Forks den Madison- River und folgt dann strom- aufwrts eine Strecke lang dem Thale des Jefferson-River. Das Three Forks Valley, an dessen unterem Ende sich die genannten drei Flsse vereinigen, um den Missouri zu bilden, ist ein Gebiet von hohem geographischen Inter- esse. Die drei Quellflsse erhielten ihre Namen durch Lewis und Clarke, welche auf ihrer Reise nach dem Columbia-River und der Kste des stillen Ozeans im Juli 1805 dieses Thal zuerst betraten. Im Thale des Jefferson-River hatten wir einen kurzen Aufenthalt, um eine hydraulische Goldwsche zu besich- tigen. Um das Gold, welches hier fein vertheilt in ge- diegenem Zustande in alluvialen, groben FlussgerUen vorkommt, zu gewinnen, werden von hherem Terrain herabkommende Bche abgefangen und in meilenlangen, geschlossenen Leitungen am Thalgehnge entlang gefhrt, sodass sie mit ausserordentlich hohem Druck an der Goldwsche ankommen. Diesen Wasserstrahl nun richtet man mit voller Gewalt gegen die Gerllmassen, welche dadurch untersplt, umgestrzt and ausgeschlmmt werden. (Siehe die Abbildung Fig. 1). Die Schlmmprodukte leitet man in geneigte, auf dem Boden mit rauhem Tuch be- deckte Holzrinnen, in denen sich der Goldstaub ansammelt und nachher mit Quecksilber aufgelst wird. Letzteres wird in eisernen Retorten verdampft und wieder auf- gefangen, whrend das Gold als Rckstand hinterbleibt. Ehe man Butte City erreicht, kommt man durch 14 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2. palozoische und archische Felsgruppen und durch- schneidet zuletzt ein gewaltiges Granitmassiv, welches durch Verwitterung au der Oberflche in ein ausge- dehntes Felsenmeer umgewandelt worden ist. In wilder Unordnung liegen die mchtigen abgerundeten, woUsack- hnlichen Felsblocke bereinander gethrmt. Einzelne derselben, die sich nahe der Bahnstrecke befinden und besonders glatte Flchen besitzen , sind zur Reklame be- nutzt worden. Man hat sie mit Oelfarbe angestrichen und in Riesenbuchstaben allerlei Anpreisungen darauf an- gebracht, die das vorbeifahrende Publikum nothgedrungen lesen muss. Butte City ist das wichtigste Minencentrum in Mon- tana. Schon seit dem Jahre 1864 hatte man dort aus dem Sande der benachbarten Thler Gold gewaschen, aber der gewaltige Aufscliwung der dortigen Bergwerks- industrie datirt erst seit dem Jahre 1875^ als man dort die im Granit aufsetzenden reichen Silber- und Kupfererz- gnge auffand. Die Einwoimer- zahl belief sich nach der Zh- lung vom Jahre 1890 auf 10 723 und zeigte bin- nen 10 Jahren eine Zunahme von 218 pCt. Die Erzproduc- tion betrug dort im Jaiire 1890: an Gold 800 kg im Werthe von 513316Doll.,an Silber 233 264 kg im Werthe von 9 696 750 Doli, und an Kupfer 51 117 204 kg im Werthe von 16 623 250 Doli. Die Gesteine, welche dieses Gebiet zusam- mensetzen, bestehen aus Granit und Rhyolith. Es lassen sich hier zwei Varietten des Granites unterscheiden. Die eine am weitesten verbreitete, welche in den Minen in der Umgebung der Stadt Butte und im Osten des westlich von derselben gelegenen runden Kegelberges Butte" auftritt, ist ein ungewhnlich basisches Gestein mit verliltnissmssig reichem Gehalt an Plagioklas. Die basischen Mineralien bestehen aus Glimmer, Horn- blende und Augit. Die andere Variett, welche west- lich vom Butte-Berge, sowie namentlich im Gebiete der Bluebird-, Nettie- und anderer Minen vorkommt, ist ein helles, fast ausschliesslich aus Quarz und Orthoklas be- stehendes Gestein mit vereinzelten, kleinen Biotitblttchen. Der Butte-Berg selbst ist aus Rhyolith gebildet, einem Gesteine, in dessen zurcktretender Grund- Figur I. Hydraulische Goldwsche in ISIontana. (Aus Neumayr's Erdgeschichte. Verhvg des Bibliographischen Instituts in Leipzig.) feinkrnigen ausgeschieden ma.sse Quarz, Sanidin und Glimmer Offenbar hat der Rhyolith hier den Granit bei spteren Eruption durchbrochen und die dabei standenen Spalten mit seinem Magma erfllt. Die dieses Gebietes finden aufsetzen, nahezu saiger Ost nach West streichen. Man unterscheidet dort Silber- sind, einer ent- Erze sieh in Gngen, die im Granit stehen und im Alk-emeinen von und Kupfererzgnge, in denen die Schchte ber 300 m tief hinabgehen. Der Erzkrper der ersteren, welcher oft eine Mchtigkeit bis zu 2,5 m erreicht, wird der Haupt- sache nach aus folgenden Mineralien gebildet: Pyrit, Zink- blende, Bleiglanz, Sulphide von Silber mit Manganerzen in Form von Manganspath und Rhodonit (Kieselmangan). Dabei ist Kupfer nur in geringer Menge vorhanden oder fehlt ganz. Sehr werthvoll Mcrden diese Erze durch ihren Goldgehalt. Die Kupfererzgnge, welche oft 6 9 m mchtig sind, enthalten Kupferglanz, Kupferkies, Bunt- kupfererz und Enargit (Sulfarseniat und -antimoniat), wh- rend Zinkblende und Manganerze meist ganz fehlen. Quarz ist das gewhnlichste Gangmaterial, doch kommt auch Schwerspath und Flussspath vor. Die Stadt Butte liegt auf dem Sdabhange eines gerundeten Granithgels, umflossen von dem zuerst nach Sd und dann nach West gewendeten Silber-Bow-Flsschen, welches zu den sdstlichen Quellflssen des Clarks Fork ge- hrt und seine Wasser durch den Columbia- River dem stil- len Ozean zu- sendet. Die st- lich von Butte gelegenen Gra- nitberge bilden hier die Was- serscheide zwi- schen dem at- lantischen und stillen (zean. Am Bahnhofe in Butte empfing uns ein Comite, um uns zuerst in den bereit stehenden Wa- gen nach dem neuerbauten Clubhause zu geleiten, wo- selbst eine Be- grssung statt- einem der grossen fand. Von Minenwerke, und Ausschmelzung Aufbereitung, Rstung hier fuhren wir nach wo die Frderun der Erze besichtigt wurde. Die ganze nhere Umgebung dieser schnell emporgeblhten, aber noch sehr den Stempel des Unfertigen an sich tragenden Minenstadt maclit einen den und trostlosen Eindruck, da die bei dem Rstprocess den Oefen entsteigenden Dmpfe von schwefliger Sure keine Vegetation auf konnnen lassen. Gegen Abend hielt unser Zug bei der 5 km westlich von Butte gelegeneu Bluebird-Mine, dessen Besitzer uns zur Besichtigung der grossen Stampfmhlen und Rstwerke eingeladen hatte. Da ich jedoch durch die lange Eisenbahn- fahrt und die starke Hitze, welche den ganzen Tag ber geherrscht hatte, ziemlich ermdet war, zog- ich es vor. ni der Nilhe unseres Eisenbahnzuges zu bleiben. Ich legte mich nieder zwischen den gelbblhenden und stark duftenden strauchartigen Bschen von Artemisia tridentata und Bigelovia graveolens und betrachtete die Sonne, die glhend roth hinter den Hgeln im Westen verschwand. Meine Gedanken wanderten nach der fernen Heimath, von der wir durch so gewaltige Land- und Wasserflchen getrennt waren. Nr. Naturwisseuschaftliche Wochenschrift. 15 Als wir am 14. September iMoi-g-eiis in nnserem Zuge erwachten, hatten wir Montana bereits verlassen und be- fanden uns im westliehen Theile von Idaho. Im Osten sahen wir die gewaltigen Bergketten des Felsengebirges, im Westen schauten wir auf das von verschiedenen kleineren Gebirgen durchzogene Great Hasin, welches sieh zwischen der Sierra Nevada und den Rocky Moun- tains ausdehnt und durch sein trockenes Wstenklima, sowie durch die in ihm vorkommenden abtiusslosen See- becken ausgezeichnet ist. Die Bahn folgt eine Strecke lang dem Thale des ifanch-Flsscheus, welehes in nrd- licher Richtung dem Snakc-River zueilt, benutzt sodann das die Wasserscheide zwischen dem Stillen Ozean und dem Grossen Salzsee bildende Trockenthal des Red-Rock- Passes, tritt sdlich desselben in das vom Bear-River dureh- flossene Cache Valley ein und durchzieht in nahezu nord- stidlicher Richtung das 4 30 km breite Flachland zwischen den steil aufragenden Ketten des Wahsatchgebirges und dem Grossen Salzsee. Die Eisenbahn- fahrt bot au die- sem Tage sehr viel Interessan- tes dar. Das Manch-Thal ist in tertire und quartre Bil- dungen einge- schnitten und hat zu beiden Seiten mehrfach ausgedehnte basaltische La- vastrme aufge- schlossen, die sich deckenar- tig auf dem ho- rizontalen Pla- teau ausbreiten und zuweilen im Durchschnitt sehr schne, su- lenfrmige Ab- sonderungs- formen zeigen. Ueberhaupt ist die ganze Umgebung des Grossen Salzsees durch das Auftreten Jungvulkanischer Gesteine ausgezeichnet. Die- selben bestehen der Hauptsache nach aus Basaltdecken und Basalttuffen, auch sind an verschiedenen Punkten noch die Kratere erhalten geblieben, aus denen die Laven und Aschen hervorgegangen sind. Es lsst sieb nachweisen, dass die Thtigkeit dieser Vulkane, deren Auftreten mit nordsdlichen Spalten im Zusammenhang steht, sich von der Tertirzeit bis in die Quartrperiode hinein fortgesetzt hat. Bei dem Red-Rock-Pass unterbrachen wir die Fahrt und erstiegen unter Fhrung des Staatsgeologen Gilbert die Hgel der westlichen Thalseite. Hier hatten wir einen prachtvollen Ueberblick ber das Thal, dessen Bedeutung uns Mr. Gilbert als den ehemaligen nrdlichen Abfluss eines gewaltigen alten Seebeckens erluterte, indem er uns auf die nach Sden zu weithin an den Gehngen siclitbaren Terrassen dieses alten Sees aufmerksam machte. (Siehe Figur 2). Bei der weiteren Fahrt nach Sden waren wir sehr berrascht ber den grossen Gegensatz zwischen den wsten Landstrecken, die wir bisher durchreist hatten und dem herrlichen, wohlangebauten Territorium der Mor- monen, gcbirge Terrassen am Red Kock^Fass. Es ist dies der schmale zwisclicn dem Wahsatch- und dem Ostufer des Grossen Salzsees sich aus- dehnende Landstrich, der frher ebenfalls eine wste Salzsteppc bildete, aber durch die bewunderungswrdige Kulturarbeit der Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen des jngsten Tages" in ein blhendes Gefilde ver- wandelt worden ist. Dies geschah durch eine seit dem Jahre 1848 sehr planmssig durchgefhrte knstliche Bewsserung (Irrigation), indem das Wasser der vielen von der West- seite des Wahsatch herabkommenden Flsse und Bche abgeleitet und durch Grben zweckmssig vertheilt wurde. Daneben hat man auch durch Bohrungen, deren Zahl im Jahre 1890 bereits 2.500 betrug, ergiebige Wasserquellen erschlossen, welche zur Bewsserung nutzbar gemacht werden. Die durchschnittliche Tiefe dieser Bohrungen betrgt 30 Fuss in der Thalniederung uud bis zu 400 Fuss in den hher gelegenen Randgebieten. Der mit Salz durchtrnkte ehemalige Seeboden wurde auf diese Weise ausgessst und in sehr frucht- bares Acker- land verwan- delt. Der Boden besitzt einen so grossen Reich- thum an Pflan- zeunhrstoifen, dass es bisher noch nicht n- thig gewesen ist, demselben knstliche Dn- gemittel zuzu- fhren. Nach den letzten zu- verlssigen An- gaben befinden sich in Utah 374 340 Acres (151 495,4 Hek- tar) Land in Kultur , von denen 310 759 (125 764,2 Hek- tar) gegenwr- tig bewssert werden. Dieses bewsserte Land vertheilt sich auf un- gefhr 10 000 Farme, die im Durchschnitt 30 Acres (12,1 Hektar) umfassen. Die ersten Anlagekosten fr Landerwerb und Bewsserungsaulage betragen durch- schnittlich 27 Dollar fr einen Acre, whrend die jhr- liche Production 18 Dollar ausmacht. Nach den statisti- schen Ermittelungen war die Production im Jahre 1890 Ehemaliger Ausfluss des Grossen Salzsees zur Eiszeit. (Nach Gilbert.) fr nachstehende Culturgewchse folgende: kg pro Hectar 20085,2 Weizen 22 Busheis pro Acre = 1 479,3 Hafer 34 , ^ ^ = 1219,4 Gerste 52 = 2795,1 Luzerne 68 Tons =15063,7- KartoflFeln 400 Busheis =26003 Ausserdem gedeihen die verschiedensten Gemsearten und alle Sorten von Obst in ppiger Flle. Der gesammte Productionswerth des Territoriums Utah au Getreide, Futterkrutern, Gemsen und Frchten betrug nach der amtlichen Statistik im Jahre 1890 8 309^705,80 Dollar. Die Eisenbahnlinie berhrt mehrere Mormonenstdte, unter anderen auch die sehr freundliche, 15 000 Einwohner zhlende Stadt Ogden, deren Umgebung berall fruchtbare Felder und herrliche Obstplantagen auf- weist. Am Nachmittag erreichten wir Salt Lake City 16 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2. und genossen von den im Norden gelegenen 'Anhhen einen wundervollen Blick auf die ausgedehnte Stadt und die grossartige Gebirgskette, welche das Panorama nach Osten zu abschliesst. (Siehe Fig. 3). Die Stadt, deren breite Strassen am Abend elektrisch hell beleuchtet sind, macht einen ganz modernen grossstdtischen Eindruck. Elektrische Bahnen durchkreuzen sie nach allen Rich- und vermitteln den starken Verkehr. tungen Die am Grossen Salzsee verbrachten Tage werden mir mein ganzes Leben hindurch unvergesslich bleiben. Das herrliche Landschaftsbild hat sich meinem Gedchtniss so scharf eingeprgt, als ob ich erst gestern dort gewesen wre. Im Osten die gewaltige, von Nord nach Sd sich erstreckende Kette des Wahsatchgebirges, die wie eine hohe, zackige Jlauer die Scenerie abschliesst und in der wunderbar klaren Luft trotz einer Entfernung von 20 engl. Meilen auf zwei Meilen nahe gerckt zu sein scheint. Daran lehnt sich die blhende Cul- turebene, in deren Mitte die baum- reiche Hauptstadt der Mormonen, Salt Lake City, gele- gen ist, durch eine Eisenbahn mit der glnzenden Was- serflche des Gros- sen Salzsees ver- bunden (siehe Fig. 4). Schroff und steil erheben sich am Sdufer des- selben die isolir- ten Parallelketten des Wahsatchge- birges, die Oquirrh- und Aqui - Moun- tains, deren Fuss von der sich weit nach Westen aus- dehnenden, wsten Salzsteppe unmit- telbarumgeben ist. Ein wolkenloser, blauer Himmel von unbeschreiblicher Klarheit und Durchsichtigkeit der ber diese Landschaft aus, und die einen Grad der Trockenheit, der war. Da die Thler und Hhenlage Figur 3. Salt Lake City von Westen aus gesellen mit dem Jordan Rive und dem Wahsatch-Gebirge im Hintergrund. sich Lvift breitete Atmosphre zeigte geradezu auffallend Niederungen Utahs eine von 1300 1800 m besitzen (der Spiegel des Grossen Salzsees liegt 1277 m . d. M.), so ist das Klima ein durch hohe Gebirgsketten geschtztes Hhenklima, das zwar den Wechsel der Jahreszeiten be- sitzt, sich aber zugleich durch grosse, in den Vereinigten Staaten nur ausnahmsweise vorkommende Gleichmssigkeit auszeichnet. Die in Nord - Amerika sonst so hufigen Strme (Blizzards, Tornadoes) sind hier unbekannt, denn die durchschuittliche Windstrke betrgt nm- 5,2 engl. Meilen in der Stunde, whrend sie in anderen stlicheren Gegenden 1012 Meilen erreicht. Da die Luft sehr wenig Feuchtigkeit besitzt, so sind die Winter nicht zu kalt und die' Sommer nicht drckend heiss. Die hchste Durch- sehnittstemperatur innerhalb 14 Jahren betrug 35,5 C, aber die trockene Luft mssigt die Wirkung solcher heissen Tage. Es fllt kaum Thau in diesem Lande, sodass die Nchte so trocken sind wie die Tage. Ebenso fehlen und im Durchschnitt sind 315 Tage Nebel und Sprhregen, des Jahres klar und schn. Die Bewohner sind daher auf ihr Klima fast noch stolzer als auf ihre Bodenschtze. Das Wahsatchgebirge ist zuerst von den Geologen der Expedition, welche zur Erforschung des vierzigsten Pa- rallelkreises im Jahre 1869 ausgesandt war, .systematisch untersucht worden. Es besitzt einen sehr verwickelten inneren Bau. Alle die Formationen von der knozoischen bis zur archischen Gruppe, welche in dem westlichen Theile der Vereinigten Staaten zum Theil in grosser Aus- dehnung vorkommen, sind hier durch gewaltige Faltungen auf verhltnissmssig engem Rume zusammengedrngt, und daneben finden sich grossartige Verwerfungen, welche sich bis in die posttertire Zeit hinein fortgesetzt haben. Von grossem Interesse ist die geologische Geschichte des Grossen Salzsees, welche von dem Staatsgeologen G. K. Gilbert in einem Lake-Bonneville" betitelten Pracht- werke sehr eingehend behandelt worden ist. Unter den verschiedenen ab- flusslosen und zum Theil mit Salzwas- ser erfllten Seen des sogenannten Great Basiu, wel- ches den ganzen Staat Nevada, die Westhlfte von Utah und kleinere Theile von Idaho, Oregon und Cali- fornien umfasst, ist der Grosse Salzsee der bedeutendste, da er eine Flche von 4 500 Qua- dratkilometern be- deckt. Das ge- summte von den West- und Ostab- hngen der Wah- satclikette herab- kommende Wasser wird durch den Bear-, Weber-, und Jordan-River dem Grossen Salzsee zu- gefhrt, der ohne diese Zufuhr bei dem trockenen Klima schon lngst eingedampft sein wrde. Da niederschlagreichere und niederschlagrmere Perioden mit einander wechseln, so schwankt natur- gemss der Wasserstand des Ses, und man hat beob- achtet, dass diese Schwankungen innerhalb 35 Jahren im Vordergrund 3,3 m betragen haben. Nach einer Karte von Stansbury bedeckte der See im Jahre 1850 ein Areal von 4 532,5 qkm, whrend nach der Karte von King die Flche des Sees im Jahre 1869 5 620,3 qkm einnahm, was einer Zunahme von 24 pCt. des geringeren Umfanges gleichkommt. Bei unserer Anwesenheit besass der See nahezu den niedrigsten beobachteten Wasserstand und dementsprechend war das specifische Gewicht des Wassers ein sehr hohes. Es be- trug 1,15, was einem Gehalt an festen Bestandtheilen von 20 pCt. entspricht; V derselben bestehen aus Kochsalz. Wegen des wechselnden Wasserstandes ist der den See un- mittelbar umgebende Landstrich nicht culturfhig, sondern bildet einen zum Theil mit Salzkrusten bedeckten Streifen. Vielfach hat man hier flache Bassins gegraben, in die man das Salzwasser durch Kanle hineinleitet und whrend des Sommers verdampfen lsst. Das so gewonnene Salz wird bei dem Chlorisirungsprocesse der Silbererze in grossen Nr. 2. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 17 Massen verwandt. Die mittleve Tiefe des Grossen Salz- sees betrgt 4 ni, die IMaxinialtiefc nur 12 ni. Die ein- zigen Tliiere, welche in dieser iSalzlauge zu exi.stircn ver- mgen, sind ein kleiner Krebs und die Larve einer Fliegen- art. In der Diluvialperiodc hatte der See eine bedeutend grssere Ausdehnung, denn er bedeckte ein Areal von 51 000 qkni, war also doppelt so gross wie die Provinz Sachsen. Die Umgrenzung dieses alten von Gilbert als Lake-Bonneville bezeichneten Sees (siehe Fig. 5) giebt sich auf das Schrfste durch prachtvolle, an die Berg- abhnge sich anlehnende Strandterrassen, sowie durch Strandiinien zu erkennen, die in den festen Fels ein- gegraben sind und die ehemalige starke Brandung dieses Sees beweisen. Es lassen sich mehrere Terrassen berein- ander unterscheiden, deren hchste sieh bis 320 m ber den Seespiegel erhebt. Die zu gleicher Zeit entstandenen Ter- rassen schwanken jedoch an verschiedeneu Stellen in ihrer Hhenlage zwischen 290 bis 320 m, sodass nach- tigliche Be- wegungen der Erdkru- ste dort statt- gefunden ha- ben mssen. In 130 m H- he ber dem Spiegel des GrossenSalz- sees ist eine Terrasse durch ihre sehr deutli- che Ausbil- dung ausge- zeichnet, die den Namen Provo- Ter- rasse" erhal- ten hat. Die Untersuchun- gen haben gezeigt, dass der See sich zweimal ge- bildet hat und zweimal fast austrocknete. In der Umgebung des heuti- gen Sees findet sich zu unterst ein gelblicher Thon und dar- ber ein wenig mchtiger, weisslicher Mergel. Zwischen beide mit Resten von Ssswassermuscheln versehene Ablage- rungen schieben sich zuweilen Flussschotter ein, welche be- weisen, dass der See sich zurckgezogen haben musste, als die Flsse ihre Sedimente auf dem eingetrockneten Seebodec ausbreiten konnten. Der hchste Stand des Sees wurde whrend der zweiten lacustrinen Periode er- reicht. Das Wasser hatte damals einen Abfluss nach Norden zu durch den Red-Rock-Pass, wobei ein 120 m tiefer Kanal in die Felsen eingegraben wurde. Eine sehr widerstandsfhige Kalkbank in diesem Flussthal ver- zgerte das Einschneiden, whrend sich am Rande des dadurch lngere Zeit auf demselben Niveau gehaltenen Sees die Provoterrasse bildete. Mit dem Eintritt des trockenen Klimas nach der Eiszeit schrumpfte der See mehr und mehr zusammen, das frhere Abflussthal wurde *) Die Photographien, nach denen dio Abbildungen Figur 3 und 4 hergestellt worden sind, verdanke ich der Liebenswrdig- keit des Herrn John Campe in Salt Lake City. zum Trockenthal und in dem abflusslosen Scebecken musste durch die bei der Verdunstung des Wassers immer- fort stattfindende Coucentration der Gehalt an Salzen mehr und mehr zunehmen. Die Ausflge, welche wir am 15. und 16. September unter der Fhrung von Mr. Gilbert unternahmen, brachten uns zum Wahsatchgebirge und an das Sdufer des Grossen Salzsees. Die Eisenbahngesellschaften hatten an beiden Tagen ExtrazUge fr uns zur Verfgung gestellt, die uns bis nach den geologisch interessanten Punkten befrderten. Zunchst ging es nach dem 32 km sdsdstlich von Salt- Lake-City gelegenen Little Cottonwood Canon, einem tiefen Schluchtenthal an der Westseite des Wahsatch- gebirges, ber dessen Boden sich die Berggipfel bis zu 2100 m erheben. Whrend der Eiszeit war das ganze Ge- birge mit Schnee bedeckt und sandte mchtige Gletscher i bis in die Ebene hinab, deren Ausdehnung die gewaltigen Seiten- und Endmornen an der Aus- mndung der Thler anzei- gen. DerEis- fuss tauch- te damals in den Lake- Bonneville ein, da die Endmornen zum Theil unter den al- ten Deltabil- dungen des Sees begra- ben sind. Von grossem In- teresse ist hier eine Ver- werfungs- spalte, wel- che die Mor- nen in nord- sdlicher Richtung durchsetzt und lngs deren der dem See zu- gewandte Theil um 15 m abgesunken ist. Der Nachmittag wurde zur Besichtigung der Sehenswrdigkeiten von Salte- Lake-City benutzt, whrend unsere Gesellschaft gegen Abend einer Einladung von Mr. und Mrs. L. E. Holden zum Diner im Knutsford-Hotel Folge leistete. Am folgenden Tage fuhren wir durch die Salzsteppe mit ihrer grauen Pflanzendecke bis zur Station Terminus und besichtigten die schnen Terrassen des ehemaligen Lake-Bonneville und Lake-Provo, welche sich am Fusse der Oquirrh-Mountains hinziehen und aus flachscheiben- frmigen Gerollen gebildet werden, hnlich denen, wie man sie berall an der Kste findet. An einer Stelle sahen wir eine ebene, etwa 10 m breite Terrasse, welche unmittelbar in den steilaufgerichteten Sandsteinfelsen ein- geschnitten war. Auf der Rckfahrt wurde in Garfield angehalten, um in diesem mit allem Comfort eingerichteten Seebade ein erfrischendes Bad zu nehmen. Bei dem hohen specifischen Gewicht dieses Salzwassers ist es unmglich, darin unterzusinken. Das Schwimmen ist jedoch dadurch erschwert, dass der Vorderkrper immerfort die Neigung hat, unterzutauchen. Um sieh von der Salzlauge Fi pur 4. ") Der Grosse Salzsee mit dem Black Rock. ZU 18 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2. befreien, nimmt man nacii dem Bade in seiner Zelle eine Ssswasserdouche. Die Bder sollen eine sehr heilsame Wirkung- besitzen. Eine charakteristische Inschrift in einem der Badehauser lautet: Took 75 baths, gained 28 pounds; am a new man." Whrend unseres Aufenthaltes in .Salt- Lake-City tagte dort ein Irrigation-Congress. Ilnii zu Ehren fand an diesem Abend im Tabernakel ein grosses Vocal- und Instrumentalconcert statt, zu dem auch die Mitglieder des internationalen Geologencongresses Einladungen er- halten hatten. Dieses Hauptversammlungshaus der Mor- monen besitzt die Form eines der Lnge nach halbirtcn Eies und hat eine Lnge von 73 m, eine Breite von 45,6 m und eine Hhe von 27,4 m. Sein gewaltiges Holzdach wird inner- halb des Saales durch keine Pfeiler gesttzt. In diesem grossen mit vollendeter Akustik versehenen Kuppelsaale sind Sitze fr 8000, nach einer an- deren Angabe fr 13 456 Per- sonen. Die dort aufgestellte (Jrgel ist die zweitgrsste in Amerika und besitzt 3000 Pfeifen. In der Nhe des Tabernakels liegt der aus dem hellgrauen Granit des Wahsatchgebirges er- baute Mormoneutempel, ein sehr imposanter Bau mit sechs Thr- men, der erst am 6. April 1893 seiner worden ist. kosten dieses grssten, wenn auch nicht schnsten Kircheu- baus der Vereinigten Staaten, zu dem das ehemalige Ober- haupt der Mormonen Brigham Yoiing selbst im Jahre 1853 den Grundstein gelegt hatte, betrug nahezu 50 Hill. Mark. Nach dem Concert im Tabernakel ging ich mit Herrn Professor Reusch aus Christiania unter der liebenswrdigen Fhrung des Herrn John Campe, eines geborenen Norwegers, der schon lange in Salt-Lake-City ansssig ist, zu dem meist von Deutschen besuchten trefflichen Bier- locale ur Fritz" von Fritz Riepen, wo wir noch einige Stunden gemthlich znsannnen verplauderten und uns vielerlei ber die Entwiekelung der berhmten Mormonen- stadt erzhlen liesseu. Durch die im Jahre 1830 von Joe Smith gestiftete Secte der Mormonen wurde Utah zuerst besiedelt, denn nachdem sie im Jahre 1843 aus Illinois vertrieben worden waren, Hessen sie sich unter Fhrung von Brigham Young in der Ebene des Grossen Salzsees nieder und grndeten hier Neu-Jerusalem, das heutige Salt-Lake-City. Die Ge- Bestimmung bergeben Die Herstellungs- Der alte Lake Bonneville nach Gilbm-t. Grsste Aus dehnung des Grossen Salzsees whrend der Eiszeit. sammtzahl der gegenwrtig in Utah und Arizona an- sssigen Mormonen betrgt etwa 238 000 Seelen. Ihr Ge- meinwesen ist ein theokratisches und wird durch einen Prsidenten und 12 Apostel verwaltet. Die Glaubensstze ihrer Religion lehnen sich an das Ciiristentluini, das Juden- tlumi und den Buddhismus au, whrend ihr bekanntestes Dogma an den Islam gemahnte. Der zweite Prsident, Brigham Young, war ein sehr begabter und thatkrftiger Mann, dessen hervorragendem Organisationstalent es ge- lang, die Wste am Grossen Salzsee in eine blhende Cultursttte umzuwandeln. Erst im Jaln-e 1843 hatte Smith auf Befehl einer angeblichen Offen- barung als einen religisen Glau- benssatz die Vielweiberei bei den Mormonen eingefhrt, um durch deren grsstmglichc Ausbreitung die Herrschaft ber die Welt zu erlangen. Als eifriger Anhnger dieses Dogmas hinterliess Brig- ham Joung bei seinem Tode im Jahre 1877 60 Kinder. Auf ihn folgte JohnTayler und auf diesen der jetzige Prsident Wilford Woodruft'. Durch die Duldung und religise Verpflichtung zur Vielweiberei, die dem Bundes- gesetz widerspricht , geriethen die Mormonen in einen lebhaften Confliet mit der Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Nach- dem verschiedene Maassregeln des Bundes unwirksam geblieben waren, wurde das Anti-Mormo- nen-Gesetz erlassen, durch wel- ches den in Polygamie lebenden Mormonen die politischen Rechte entzogen wurden. Nach der Er- ffnung der Northern Paciflc- Eisenbahu und der Auffindung reicher Metallschtze in Utah wurde der Fremdenzuzug nach diesem gelobten Lande ein so starker, dass der Werth von Grund und Boden und die Kosten des Lebensunterhaltessich bedeutend steigerten. Dadurch nahm ganz von selbst die Polj'gamie mehr und mehr ab, und es war nur noch einigen Reichen mglich, mehrere Frauen zu ernhren. Schliesslich ist es dahin ge- kommen, dass der jetzige Prsident durch ein neues Glau- bensedict die Vielweiberei aufhob und die Monogamie wieder einfhrte. In Salt-Lake-City, welches 48 000 Einwohner zhlt, sind die Nichtmormonen (sogenannten Heiden", gen- tiles) bereits in der Mehrzahl, whrend die in der Nhe liegenden kleineren Stdte noch vorwiegend mormonisch sind. Jetzt ist dem Territorium Utah die ihm von der Bun- desregierung lange vorenthaltene Erhebung zum Staate endlich auch zu Theil geworden. Vernderungen auf dem Monde? Von Leo Brenner, Director de I. Die Entscheidung der Frage, ob gegenwrtig noch Vernderungen auf der Mondoberflche vorkommen, ist fr unsere Kenntniss der physischen Beschatfenheit unseres Manora-Stornwarte in Lussinpic.colo (Istrien) Satelliten von der hchsten Wichtigkeit; denn lsst sich nachweisen, dass auf der Mondobertlehe wirklich noch Vernderungen vorkommen, so muss mit der herkmm- lichen Anschauunii-, der Mond sei eine bis in das Innerste Nr. 2. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 19 erstarrte Masse also tot , gebrochen werden. Jede Heobaclitiiiii;-, durch wciclic die Entscheidung; der bis heute ort'encn Frai;'c nhergeriiekt wird, verilieut deshalb die Beaelituug nicht mir der Selenographen, sondern aller Astrophysiker berhaupt. Diese Erwgung ist es, welche mich bestimmt, nachstehende Zeilen der Oetfentlichkeit zu iibergel)en. Es ist bekannt, dass die Vertheidiger der Anschauung, der Mund sei noch keine tote Masse, ihre Behauptung namentlich auf zwei Thatsaehen sttzen : erstens auf das Verscliwinden des Linne als Krater, wie dies Schmidt im Jahre Ifitj angezeigt hat, und zweitens auf die Neu- bildung von Hygiuus N, wie solche von Klein seit 1877 behauptet wird. Gerade in Bezug auf diese beiden Fragen sind die Beobachtungen, welche in den letzten Jlonaten an der Manora-Sternwarte zu Lussinpiccolo in Istrien gemacht wurden, von besonderer Wichtigkeit. Vorausgeschickt sei, dass ein glcklicher Zufall es gewollt hat, dass unser Aequatorial ein sieben- zlliger Refractor von Reinfelder und Hertel derart gelungen ist, dass seine Leistungen in Bezug auf Lsung von Doppelsteruen jenen eines normalen Zwlf- zllers, in Bezug auf Darstellung von Satelliten (alle mit Ausnahme des fnften Jupiter- Jlondes!) jenen eines normalen Achtzeh nzUers entsprechen, was aber gar Daisteliung des feinen Details auf Planetenober- flchen betrit, so kann sich unser Siebenzller mit den grssten Instrumenten der Welt messen. Whrend der gegenwrtigen Opposition des Mars hat z. B. unser Aequatorial fast Alles gezeigt, was Schiaparelli's Karte enthlt darunter 63 Caule und sogar neue oder verschollen gewesene Objecte , whrend der Grubb"sche 27-Zller der Wiener Sternwarte nicht einmal die Umrisse der Mars-Landschaften scharf dar- zustellen vermag, der Clark'sche 26-Zller von Washington nur verschwommene Flecken zeigt, im Clark'schen 30- Zller von Pulkovo noch nie ein Mars-Canal gesehen wurde und auch der Rosse'sche 72-zllige Reflector dieMars- Oberflclie ganz unkenntlich darstellt. Selbst die meisten frheren Mars-Zeichnungen der Lick -Sternwarte (36-Zlleri enthalten weniger Detail als die unserigen, welche bereits im .,English Mechanic'" erschienen und nebst unseren Beobachtungen demnchst auch von den Astro- nomischen Nachrichten" verentlicht werden. Ja, die Leistungen unseres Instrumentes bersteigen derart das bisher fr mglich Gehaltene, dass die Direction der k. k. Sternwarte in Wien die Sache durch ihren Ad- juncten, Herrn Palisa, untersuchen Hess, der eigens zu diesem Zwecke nach Lussinpiccolo kam. Er konnte nicht anders als die aussergewhnlichen Leistungen unseres Instrumentes besttigen. Es ist dabei doppelt er- freulich, dass gerade die deutsche Industrie durch ihre Vertreter Reinfelder und Hertel ber alle auslndischen Concurrenteu einen so glnzenden Sieg errungen hat, denn ein gleich grosses Instrument mit auch nur an- nhernd ahn liehen Leistungen giebt es einfach nicht! Was nun speciell den Mars betrifft, so ergab sich, dass wir nur das Fernrohr auf eine beliebige Landschaft zu richten brauchen, um Objecte zu entdecken, welche auf der Schmidfschen Karte fehlen, oder wenigstens Irr- thmer der letzteren zu verbessern. Daraus erklrt sich, dass wir bereits ber 300 Objecte entdeckt haben, von denen viele, die uns leicht erscheinen, von den mit den besten Instrumenten versehenen Mondbeobachtern ver- geblich gesucht werden. Diesen Umstand muss man sich vor Augen halten, wenn man jene Objecte prft, an welchen Vernderungen der Mondober- flche gefolgert werden knnten. Sonst verfiele man in denselben Fehler, in welchen wir selbst anfangs verfielen, als wir, noch unbekannt mit der Ausserordent- lichkeit unseres Instruments, bereits auf Vernderungen schlssen, wenn wir Objecte sahen, von denen es uns un- mglich schien, dass dieselben bisher bersehen worden sein konnten. Seither haben wir den Unterscliied zwischen den Leistungen unseres Fernrohres und jenen aller brigen Mondbeobachter*) kennen gelernt und sind skeptischer geworden. So z. B. habe ich im Journal of the British Astronomical Association'" eine .Mittheilung ber wahrscheinliche Verndei'ungen bei Cassini veriirtentlicht, weil es mir unmglich schien, dass einige der dort von mir entdeckten Objecte allen bisherigen Mondbeob- achtern htten entgehen knnen, wenn sie schon frher daselbst vorhanden gewesen wren. Nun haben aber trotz dieser Mittheilung erfahrene Mondbeobachtcr mit guten Instrumenten (z. B. Elger) trotz aller Mhe diese Objecte bisher nicht sehen knnen, so dass ich meine ur- sprngliche Ansicht ndern musste. Und doch habe ich alle diese Objecte wiederholt imter den verschieden- sten Beleuchtungen und Librationen mit leichter Mhe und bei schwachen Vergrsscrungen (108) wiedergesehen und zwar mit einer Deutlichkeit, welche jeden Zweifel ausschliesst! Wenn also schon solche Objecte, die uns als ,sehr leicht' erscheinen, von den anderen Mondbeob- achtern nicht wahrgenommen werden knnen, welche Chancen haben Letztere dann, Objecte zu sehen, die fr uns schwierig" sind? Gerade ein solcher Fall liegt aber betrelfs des Jlond- kraters Linne vor. Wir haben denselben siebzehn Mal beobachtet, ihn zwar gleich bei der ensten Beobachtung (13. April d. J.) als unzweifelhaften Krater erkannt, aber ihn erst bei der elften (20. September) in einer Weise gesehen, die uns aufs Hchste frappirt hat! Bekanntlich gab Mdler den Durchmesser des Linne auf mehr als 10 km an, fand ihn auch auffallend genug, um ihn eines eigenen Namens wrdig zu halten, und selbst Lohrmann bezeichnete ihn als Fixpunkt ersten Ranges, dessen Durchmesser 7'/.2 km betrage. Schmidt erklrte nun pltzlich 1866, dass Linne als Krater ver- schwunden sei. Whrend er ihn 184043 wiederholt als Krater von 11 km Durchmesser und mehr als 300 m Tiefe gesehen und gezeichnet habe, sei jetzt an seiner Stelle nur ein weisser Fleck gleichen Umfanges zu sehen. Dass durch diese j\Iittheiluug alle Moudbeobachter veranlasst wurden, Linne zu beobachten, ist selbstver- stndlich-, aber minder verstndlich ist, dass Jeder etwas Anderes sab! Schmidt selbst fand Ende 1866 einen Berg" im Mittelpunkt des weissen Fleckes; Knott, Buckingham und Key sahen am 12. Januar 1867 eine sehr wenig tiefe kreisfrmige Einsenkung von nahezu '/o km Durchmesser" im Mittelpunkt des weissen Fleckes, Secchi dagegen einen Monat spter eine Krater- hhle von etwa 800 m Durchmesser" daselbst. Im Laufe des Jahres 1867 sahen verschiedene Beobachter eine schwache, sehr wenig tiefe Einsenkung", welche nach Huggins Messung 3 km Durchmesser hatte. Bucking- ham schtzte spter das Aeussere des Kraters auf 4^/^, das Innere auf l'/., km. Den Beobachtungen des Jahres 1868 zufolge soll Linne als eine wenig tiefe krater- hnliche Einsenkung von 11 km Aussen-, 4^/^ km Innendurchmesser und hchstens 160 m Tiefe" sichtbar gewesen sein, mit einer kleinen Oeifuung von hchstens ^4 km in der Mitte". Das Ganze nahm kurz nach *) Eine Aiisnalime rumen wir nur dem lO'/-ZlIer des Herrn Krieger in Gera (ebenfalls von Eeinfelder und Hertel) ein, dessen Leistungen, was den Mond betrifft, jenen unseres Sieben- zllers nahezukommen scheinen und sie vielleicht bertreffen wrden, wenn jener hier aufgestellt wre. 20 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2. Sonnenauf^'ang das Aussehen eines weissen Fleckes von 13 km Durchmesser an. Birt entdeckte stlich von diesem weisse Flecke auf einer Rntherfurd'schcn Photo- graphie einen kleinen Kraterkegel mit einer stlich dahei- liegenden unbedeutenden Hergspitze und war der An- sicht, dass diese beiden (Jbjecte 1867 und 1868 mit Linnc verwechselt worden seien und dies die sich an- fnglich so widersprechenden Beobachtungen erklre. Dieser Kraterkegel wurde aber seit 1869 nicht wieder gesehen. Klein erklrte zuletzt als Ergebniss wiederholter langjhriger Beobachtungen: von einem Krater sei nicht die geringste S])ur zu entdecken, man she nur einen glockenfrmigen Hgel", l'rinz dagegen behauptete im vorigen Jahre, er habe Linne als Krater gesehen, folglieh habe sich nichts verndert. Klein bestritt diese Folgerung und fhrte u. A. an, dass selbst Newall mit seinem 25-Zller nur ein einziges Mal (1875) Linne als Krater gesehen habe, dieser also eine ganz verschwindend kleine Grbe sein nisste. Ich selbst fand am 13. April d. .1., als ich whrend des Ausprobirens unseres Aequatorials und seiner Ocnlare den Mond einstellte, zu meiner Ueberraschung, dass Linne bereits bei;500- facher Vergrsserung einen deutlichen Krater zeigte, trotzdem fr ihn die Sonne schon seit !() Tagen aufgegangen war, Um meiner (Mondaltcr: 7-6 Tage) Sache siciier zu sein, Hess ich am folgi-nden Abend, also bei noch hher stehender Sonne, (Mond- altcr: 8"6 Tage), 15 Besucher ans dem riiblikum Linne ansehen und befragte sie, was sie daselbst shen. Alle anworteten bereinstimmend : inmitten des grauen Fleckes einen kleinen hellen Ring mit einem feinen, schwarzen Pnktchen in der Mitte". Wenn also Laien, die noch nie durch ein Fernrohr geblickt hatten, ein Object so deutlieii sahen, so kann man sich vorstellen, wie leicht sichtbar dasselbe gewesen sein nuiss. Damals schtzte ich den Durchmesser des Linne auf die Hlfte des nahen Kraters C der Schmidt'schen Karte und sehloss aus dem Umstnde, dass das Innere auch noch am 15. April also 3'6 Tage nach Sonnenaufgang mit Schatten erfllt war, aufeine betrchtliche Tiefe. Den Aussenwall hielt ich jedoch, seines kaum wahr- nehmbaren Schattcnwurfes halber, fr sehr nieder. Nachilcm das Fernrohr erprobt und regelmssige Mondbeobachtung in das Programm aufgenommen war, stellte ich am lU. Juni um 8''*) Linne ein, weil Luft 1 war und sogar 672-faclie Vergrsserung sehr gute Bilder gab. Doch bediente ich mich an jenem Abende meistens eines orthoskopisclien Oculars von 414-faeher Vergrsserung, weil dassell)e noch schrfere Bilder gab. Unser Journal sagt ber diese Beobachtung: Linne unzweifelhafter Krater mit zwar niederen, aber deutlich sichtbaren Wllen! Der Westwall war an der Westseite grell beleuchtet, so dass er von dem matten Weiss des umliegenden Flecks stark abstach. Nach der Innenseite warf er einen Schatten, welcher das Innere vollstndig ausfllte. Der Ostwall scheint niedriger zu sein, weil seine beleuchtete Innenseite schmler erschien als die beleuchtete des Westwalls, und weil auch sein nach Osten geworfener Schatten schmal war. Aber die heutige Beobactitung bei so reiner Luft lsst ber das wahre Aussehen des Linne keinen Zweifel". *) Alle Zeitangaben nach M. E. Z., also nach dem 15. Meriilian stlich von Greenwich. (Es sei noch bemerkt, dass der Mond damals 6-8 Tage alt und die Sonne seit 0'6y Tagen fr Linne aufge- gangen war.) Am 9. Juli, 9 9V4'', bei Luft 2 3, Vergrsserung 313 414-fach und Lichtgrenze bei Cap Fresnel (Mond- alter: 6"7 Tage) schrieb ich in das Journal: Meine ursprngliche Auffassung, der Ostwall sei niedriger als der Westwall ist richtig. Anfangs sah ich nmlich Linne thatschlich in der Form eines g locken - artigen Hgels, indem der Schatten des Westwalles (dessen Aussenseite ziemlich grell beleuchtet war) ber den Ostwall hinwegsetzte, letzterer mithin ver- borgen blieb. Bald aber sah ich die Gipfel des Ostwalls wie eine feine zarte Lichtlinie aus dem Schatten auftauchen und nun nahm Linne wieder das Aussehen eines kleinen Kraters an. Mir machte es den Eindruck, als ob der Westwall an seiner Aussenseite entweder ziemlich hoch oder verhltnissmssig sehr breit wre; derart, dass ich mir seinen Durchschnitt so vorstelle wie Figur 1 zeigt. Dadurch wrde es sich erklren, wie es kommt, dass Linne bald als Hgel, bald als Krater, bald als Ein- senkung, bald als Glocke geschildert wurde. Bei Sonnen- aufgang scheint er ein Hgel zu sein; wie aber die Sonne hher steigt und der Gipfel des Ostwalls beleuchtet wird, erkemit man den Krater. Letzte- rer ist brigens so klein (das ganze Object htte im nahen Krater mehr als gengend Platz, weil dessen Durch- messer noch dreimal grsser ist!), dass seine Vernderung seit Mdler's und Lehmann's Zeiten ausser Frage steht. Als Krater kiinnen ihn diese mit ihren bescheidenen Instrumenten nicht gesehen haben, wenn er nicht grsser war, als er heute ist. Ebenso jst es unzulssig anzunehmen, dass Mdler ihm dann einen Namen ge- geben htte, wo er doch viel un- bedeutender ist als A, und viel schwerer sichtbar als dieser". Am folgenden Abend 7V3'^ als die Lichtgrenze bis Archimedes vorgerckt war, beobachtete ich neuerdings Linne. Die Luft war 3, ein heftiger Wind machte das Fernrolu' bisweilen zittern, und ab und zu strten ziehende Wolken. Vergrsserung 313. Mondalter: 7'55Tage. Das Journal sagt: Trotz der ungnstigen Umstnde sehe ich Linne deutlich als Krater. Wegen der vorgeschrittenen Be- leuchtung zeichneten sich die Gipfel der Wlle als gln- zender Ring ab, der von dem matten Weiss des Fleckes stark abstach, whrend das Innere tiefschwarz von Schatten erfllt erschien. Dabei tiel es mir auf, dass dieses schwarze Innere heute viel grsser erschien (trotz schwcherer Vergrsserung) als je zuvor. Heute schtze ich den ganzen Krater auf ein gutes Drittel des ganzen Kraters A. Nach der heutigen Beobachtung neige ich mich der Anschauung zu, dass die Innenseite des Ostwalls schwach abfllt, so dass trotz grosser Tiefe des Kraters ein bedeutendes Stck des Innenwalls be- leuchtet wird. Vielleicht hat Linne einProfil wie Figur 2. Dann wrde bei Sonnenaufgang der Schatten zuerst von a h c fallen, Linne mithin einem Hgel hnlich sehen; spter, wenn der Schatten von // l und k h / fllt, wird der Krater sichtbar mit grossem schwarzem Inneren; end- lich, wenn die Sonne noch liher steigt und der Schatten- von il e und von fh g fllt, gleich das Innere nur einem schwarzen Punkte und der Schatten des Ostwalls ist usserst sehmal. Heute z. B. sah Linne so aus, wie Figur 3. Nr. 2. Natnrwisspnscliaf'tlifhe Wochonsclirif't. 21 Am [2. .Iiili i.Moiiiialtor: O'lif) Tage) fand icli Liniu' st'liatteiilos oder sein Inneres vielleicht nur wegen der niittehniissigeu Luft nieht erkennbar". Am 22. Juli sah ich Liune nur als weissen Fleck. (Liehtgrenze: Posidonius. Mondalter: lOHTage. i Ebenso am 23. Juli (Lichtgrenze: Bessel, Mondalter: 20-75 Tage) und 10. August (Licht- grenze: ISullialdus, Mondaltcr: 94 Tagei. Und nach alledem stelle man sich meine VerbllVung vor, als ich am 20. Septend)er 17 '', (.Mondaltcr: 21-o6 'l'age) zufllig einen lilick auf Linne warf und dort einen un- gewhnlich grossen hohen Krater vorfand! Sein Aussehen war wie in Figur 4. Mit anderen Worten, anstatt des kleinen Kratercbens inmitten eines liebten Fleckes sab ich einen (vcrhltniss- nuissigi grossen und, seinem langen Schatten nach zu urtheilcn, auch hoben Krater vor mir! Der Durch- messer des Kraters war ungefhr gleich jenem des nabeu Kraters C (^welcher gerade an der Licbtgrenze stand, whrend aus der Phase noch der Krater B hervorragte,) die Lnge des Schattens betrug ungefhr das Anderthalb- fache des Durchmessers des ganzen Kraters Liune! Die nchste Umgebung war auch nicht weisslieh, sondern matt, gleich der weiteren Umgebung, so dass ich zu zweifeln begann, ob das wirklich Linne sei, was ich vor Augen hatte. Ich holte die Karten von Schmidt, Neison und Lobrmann und verglicii die ganze Umgebung auf das Genaueste mit dem Anblick im Fernrohr .... Es war kein Zweifel mehr: Liune ist als grosser, hoher Krater wiedererstanden! (Gross" und hoch" natrlich nur im Verhltniss zu seinem frheren Aussehen.) Zwischen Sulpicius Gallus und Linne C war Linne das grsste und auffallendste (bject so autfalleud wie B und (', aber viel auffallender und grsser als die vielen andern Kratere jener Gegend der Schmidt'schen Karte! Nachdem er dem nahen Krater C au Grsse gleich kam, muss sein Durchmesser zu 7 8 km angenommen werden, also so viel als seiner Zeit Lohrmann angegeben hatte. Der Director der Prager k. k. Sternwarte, Herr Prof. Dr. AVeinek, dem ich von diesen Beobachtungen Mit- theilung machte, meinte, der lange Schatten knnte auch durch eine erhabene Lage des Linne (auf einer kcgel- artigen Erhhung) hervorgerufen sein welche. Ansicht auch durch eine Photographie bestrkt wrde und dies wrde ich am besten durch Beobachtung des\'erkiirzens bezw. Verlngerus der Schattenlinie herausbringen. Zu diesem Zwecke setzte ich meine Beobachtungen fcn-t. Am 6. October 6'^ bei Luft 2, Licbtgrenze bei Cassini, Mondalter 7-.5Tage, Vergrsseruug 414, fand ich, dass Linne sein frheres Aussehen wieder hatte, d. h. er war lange nicht so auffllig wie Krater C und der weisse Fleck um ihn herum wieder sichtbar. Indess schien mir Linne innncrhin grsser als vor einigen Monaten und sein Krater war deutlich sichtbar. Am 4. November 6'' (Luft 2, aber bald 3, Vergrsserung 300, Licbtgrenze bei Cap Faradey, Mondalter: 7 Tagei schrieb ich in das Journal: Linne heute kleiner als A; ungefhr halben Durchmesser von B. Seine Schattcnlnge betrug etwa das Anderthalbfache des Durchmessers des ganzen Linne, er war ungefhr genau so lang, wie der Schatten des . 1 und des B. Der beleuchtete, weisse Westrand erschien nicht ganz so breit wie jener von^. Es scheint, dass das Miltelloeb des Linne im Verhltniss zu dessen Durchmesser auffallend klein ist, so wie es Taehini auf seiner Zeichnung VI von 1868 darstellt". Am 7. November GVo*^ (Luft 2, Vergrsserung 414, Lichtgrenze bei den Riphen. Mondalter 1003 Tage) fand ich, dass Linne ein ziemlich grosses schwarzes Scheibchen inmitten des weissen Flecks hatte ein Beweis, dass der Krater sehr tief sein muss. gerade so gross, 10 '/4'' (Luft 3, Vergrsserung lS, Mond- Ani 16. November IO3/4'' (Luft 3, Vergrsserung 313, Mondalter VJ-2b Tage) sehrieb ich: Das Innere des Kraters war sehr deutlieh als schwarze Scheibe zu sehen, die oiine merkliche Umwallung mitten im weissen Flecke stand. Ihr Durchmesser war ungefhr wie jener des Innern von D'~. Anderntags I0V4'' alter 20-23 Tage, Licbtgrenze bei Posidonius) schrieb ich Das schwarze Innere war nicht zu erkennen, doch halte ich dafr, dass ilies nur auf Rechnung der schlechten Luft und meiner heute sehr geschwchten Augen konnnt". Am 18. November nahm ich mir vor, das Anwachsen des vSebattens von Linne zu beobachten, daher ich ihn von 10'' an bis l^V' im Auge bebicit. Leider hatte ich aber schon vorher seit 5'' Mars und Jupiter beobachtet, so dass mich die allzugrosse Ermdung meiner Augen verhinderte, die Beobachtung bis in die spten Morgen- stunden fortzusetzen, wie dies meine Absicht gewesen war. Die Luft war 3 (mit starkem Winde), die Lichtgrenze anfangs bei Bessel, zuletzt bei A, die Vergrsscrungen 146, 198, 313 und 414, das Mondaltcr anfangs 21-22 zuletzt 21-44 Tage. Anfangs konnte ich gar nichts von einem Schatten sehen, selbst nicht das Innere, sondern nur den weissen Fleck und in dessen Mitte einen grell glnzenden Berg. Nachdem ich aber bereits zwei Tage vorher das Innere ganz deutlich beschattet gesehen hatte, so ist es klar, dass an dem heutigen Nichtsehcn nur die Luft und die Ermdung meiner Augen Schuld trugen. Nach Mitternacht sab ich pltzlich besser und nun ge- wahrte ich etwas, was ich fr das Innere von Liune hielt und um 13'^ so wie Figur 5 zeichnete. Auf dieser be- deutet a den grossen weissen Fleck, b den grellen Berg in ihm, welcher einen runden schwarzen Kern enthielt. Die untere Hlfte von b sah dunkel aus, doch konnte ich nicht herausbringen, was das sei. Erst um 15'' sah ich klar, dass dieser dunkle Theil in Wirklichkeit der Schatten des Kraters Linne war und ungefhr '^/^ des ganzen Kraterdurchmessers Lnge hatte. Der weisse Fleck war nahezu unkenntlich und das Ganze hatte das Aussehen von Figur 6. Ich erkannte jetzt erst das kleine Central- loch. Im Ganzen war Linne weit kleiner als die in einer geraden Linie links von ihm stehenden 5 Krater: ABC'DE, welche jetzt, an der Lichtgrenze, nach der Lnge ihres Schattens folgende Rangordnung einehmen wrden: BCAEIJ'^. Was soll man nun aus diesen Beobachtungen folgern? Dass sieh Linne seit Lohrmann's Zeit gendert liatV Dass er sich gleich geblieben ist"? . . . Stellen wir zuerst das Ergebniss aller Beobachtungen tabellarisch bersichtlich zusammen, wobei A das Datum der Beobachtung, B den Luftzustand, C die angewandte Vergrsserung, 1) das Mondalter iu Tagen, E die Zahl der Tage nach dem Sonnenaufgang (fr Linne) F jene vor dem Sonnenuntergang, G das Aussehen des Linne enthlt. A B C D E F G 13./4. 3 300 7-6 1-60 Deutlicher Krater; lialber Durch- messer von Limu; C; schwacher Schatten nach aussen. 14./4. 2 400 8.6 2-60 Ebenso. Umgebender Fleck viel matter. 15./4. 2 395 9-6 3-(i0 Im weissen Fleck ein etwas helleres Ringlein mit ungemein zartem Pnkt- 1 chen in der Mitte. 10./6. 1 414: 6-8 0-(!9 _ Krater mit deutlich sichtbaren Wllen. 9./7. )2 |3 414U.- 313 r ' 0-25 1 Ebenso; ein Drittel des Durch- messers von A. 10/7. 3 313 7-55 1-19 Ebenso; ein gutes Drittel des Durch- messeis von .4. 12./7. 8 313 9-65 3'22 Krater nicht erkennbar, oder schattenlos. 99 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 2. A B C D E F G 22./7. 3-4 198 19 8 1-32 Nur weisser Fleck sichtbar. 23-/7. 3 313 20-75 0-37 Ebenso. 10./8. 3 198 9 4 2-80 Krater nicht erkennbar. 20./9. 1-2;414 21-36 iO-11 Auffallend grosser Krater vom 7 8 km Durchmesser mit langem Schattenwurfe. Keine Spur vom weissen Fleck. G./IO. 2 414 7-5 0-67 Weisser Fleck wieder sichtbar. Krater verhiiltnissmssig gross, aber lange nicht so auffllig wie C. 4./11. 2-3 300 701 0-12 Linue kleiner als A\ ungefhr halben Durchmesser von B. Schattenlnge wie am 20. 9., der Schattenlnge von A und B entsprechend. 7./11. 2 414 10-03 3-12 Krater-Inneres noch deutlich sichtbar. 16. 11 3 313 19-25 2-47 Ebenso. Sein Durchmesser jenem von D gleich. 17./11. 3 313 20-23 1-50 Krater-Inneres nicht erkennbar. 18./11. 3 146 21-22 0-41 Zuletzt Krater gut sichtbar: kleines bis bis bis Centralloch ; Schatten Vs des eigenen 414 21-44 0.18 Durchmessers; Linne weit kleiner als die 5 Krater AE\ weisser Fleck nahezu unkenntlich. Betrachten wir diese Tabelle, so finden wir, dass Linne elfnial nach Sonnenaufg-ang- und nur sechsmal vor Sonnenuntergang beobachtet wurde. Bis 7ai 3-60 Tagen nach Sonnenaufgang und 2-47 Tagen vor Sonnenuntergang war er noch als Krater zu erkennen, (ausser wenn die Luft schlecht war) und sein Lnieres schattenerfiiilt, folglich muss er sehr tief sein. Der Durchmesser wurde gewhn- lich auf 2 2^4 km geschtzt, am 20. September jedoch auf 7 8 km. Nachdem bei sehr niederem Sonnenstande das Innere sehr breit, sonst aber usserst fein und zart erscheint, so ist es wahrscheinlich, dass dasselbe trichter- frmig ist: und zwar muss der schmale Trichterkanal sehr tief sein. Ob Linne berhaupt ein hoher Krater ist, oder andere Umstnde bei niederem Sonnenstande seinen Schatten so ungewhnlich lang erscheinen lassen, werden wohl meine weiteren Beobachtungen bald ent- scheiden. Vorlufig bergebe ich diese Zeilen der Oeffent- licbkeit, damit auch andere Mondbeobachter sich an der Lsung dieser Frage betheiligen knnen, die ja fr unsere Kenntniss der physischen Beschaii'enheit des Mondes von der hcbsten Wichtigkeit ist. Zwei Embryonen von Echidna bystrix besehreibt W. N. Parker in den Proc. Zool. Soc." London 1894, PI. L Der kleinere ist 12,5, der grssere 21,5 cm. lang. Der Krper ist stark gekrmmt, besonders der Kopf sehr eingezogen. Nach hinten geht der Krper beim kleineren unmerklich in den konischen Schwanz-Stummel ber, der gerade nach hinten ragt, whrend der deutlicher ent- wickelte des grsseren mit dem ganzen Hinterende unter den Krper gebogen ist. Die Haut ist rauh, beim lteren mit vielen Papillen. Beim jngeren sind erst die Pltze zu sehen, au denen spter die Stacheln hervorbrechen, die beim lteren gerade aus der Haut hcrausragen, wh- rend die zvFischen ihnen stehenden Borsten schon 3 mm lang sind. Am Bauche des lteren, wenig vor den Hinter- beinen liegt eine dreieckige Tasche, der sptere Beutel, der der Mammartasche der hhereu Suger entspricht. Die Gliedmaassen sind bei beiden schon ziemlich ent- wickelt und tragen, besonders die vorderen, stai-ke Krallen. Beim lteren ist schon der Sporn an den Hinterfssen zu sehen. Augen und Ohren sind beim jngeren erst Schlitze. Bei diesen ist die Schnauze noch nicht deutlich vom Kopfe abgesetzt, zeigt aber schon die charakteristisch rhrige Form. Sie ist nur vorn mit Hrn bedeckt, das nach hinten in weiche Haut bergeht. Beim lteren ist sie schon deutlicher abgesetzt und vllig mit Hrn be- kleidet, so dass sie sehr an den Schnabel von Ornitho- rhynchus erinnert Die Lippen sind natrlich bei beiden hornig und unbeweglich. Das jMund Epithel lsst an manchen Stellen hornige Zhne entstehen, whrend keine Anlage von echten Zhnen wahrzunehmen ist. Uelterall an der Schnauze sind Drsen, die P. fr Schweissdrsen hlt. Haare fehlen dem hornigen Theile des Schnabels, sind aber am brigen Kopfe sehr zahlreich und mit wohl entwickelten Talgdrusen versehen. Die Nasenlcher stehen weit auseinander und sind von innen her durch je eine Scheidewand bis ber die Mitte gespalten. Zwischen ihnen befindet sieh beim jngeren eine dicke Horn-Spitze, wie sie auch der Schnabelthier-Embryo besitzt, und die dem Eizahne der Vgel entspricht. Besondere Aufmerksamkeit widmet P. dem Jakobson- schen Organe. Es ist ein Anhang der Nasenhhle, der durch einen Gang mit der Mundhhle in Verbindung steht, so dass man ihn als ein Sinnesorgan auffasst, das direct den Geruch der Speisen vermitteln soll. Es ist bei nie- deren Wirbelthiercn sehr gut entwickelt, und auch bei Sugern noch weit verbreitet, whrend es beim Menschen rudimentr wird. Die beiden Embryonen besitzen es, ebenso wie der des Schnabeltiiieres, in hchster Ausbil- dung. Nach P. nhert es sich bei den Monobramen in seinem Bau ebenso sehr dem bei den Reptilien, als es sich von dem bei Sugethieren entfernt. Auch die beim Sehnabelthiere schon bekannte Verbindung der beiden Nasenhhlen, wie sie nur noch gewisse Vgel aufweisen, konnte P. hier nachweisen. P. hlt das Schnabelthier fr den primitiveren Typus, da seine Stachelthier-Em- bryouen ihm viel mehr hneln, als es die Alten thun. L. R. Einfluss der Configuration auf die Wirkung der Enzyme betitelt sich ein Artikel Emil Fischer 's (D. Chem. Ges. Ber. 27, 2985). Verfasser war auf Grund von Versuchen, die er gemeinsam mit Thierfelder ber das verschiedene Verhalten der stereoisomeren Hexosen gegen Hefe allgestellt hatte, zu der Hypothese gelangt, dass die activen chemischen Ageutien der Hefezelle nur in die- jenigen Zucker eingreifen knnen, mit denen sie verwandte Configuration besitzen. Diese Auflassung musste eine Sttze erhalten, wenn es gelang, hnliche Verschieden- heiten auch bei den vom producirendeu Organismus los- gelsten Fermenten, den sog. Enzymen, festzustellen. Fr zwei glucosidspaltende En'/yme, das Invertin und das Emulsin, gelang dieser Nachweis vollkommen. Der Ein- wirkung dieser Enzyme wurden unterworfen die knst- lichen Glucoside, welche nach Fischer's Verfahren aus den verschiedenen Zuckern und Alkoholen gewonnen werden knnen, ferner mehrere natrliche Produete der aromatischen Reiiie und schlie-sslicii einige Polysaccharide, welche nach Fischer's Auffassung nichts anderes sind als die Glucoside der Zucker selbst, d. h. solche, in denen diese auch den alkoholischen Bestandtheil bilden. Die Versuche mit Invertin wurden, da das kufliche Prparat weit schwchere Wirkung zeigt, mit einer klar filtrirten Lsung angestellt, welche durch Digestion von lufttrockener Bierhefe des Frohberg-Typus*) mit 15 Theileu Wasser bei 3035 bereitet war. Diese Enzymlsung spaltete a-Methylglucosid, whrend sie die stereoisomere jS-Verbin- dung vollkommen unberhrt Hess. Das krystallisirte Aethylglucosid, seiner Darstellung wie seinen Eigenschaften *) Der Saaz-Typus zeigt brigens dieselben Eigenschaften. Nr. Natnrwissen.schaftliche Wocliensclirif't. 23 niu'li zur -Reihe g^chiig-, wurde gespalten, die Beiizvl und Glyeerinverhiiulunp:, bisher nur als amorphe Producte, wahrsclieiulicb Gemische der a- und /^-Verbindungen, wurden, wie es dieser Annahme entspricht, nur tbeilweise ge- spalten. Alle anderen l)islier bekannten Alkoholglucoside, die sich von Galactose, Arabinose, Rhamnose ableiten, werden, obwohl nacii iin-er Darsteilungsart wahrscheinlich zur ft-Reihe gehrig, nieiit angegritlen, ebensowenig das Methyl-1-Glucosid , das zwar nicht krystallisirt erhalten wurde, aber seiner Bereitungsweise nach hauptschlich die -Verbindung entiialtcn musste. Wie Rohrzucker, so wurde von den Polysacchariden aucli die Maltose, ent- gegen frheren Angaben, durch Invertin gespalten (das kufliche feste Invertin iiat diese Wirkung nicht), whrend Milchzucker gar nicht angegrilfen wird; dies erklrt sich leicht, wenn man bei sonst gleicher Struetur die Maltose als das Glucosid, den Milchzucker hingegen als das Galac- tosid des Traubenzuckers auft'asst. Von aromatischen Glucosiden werden ."^allein, Coniferin, Phloridzin und Phe- nolglucosid nicht angegriffen; Amygdalin wird gespalten, aber anders als durch Eniulsin; es entsteht Traubenzucker, aber weder Bittermandell noch Blausure. Enmlsin stimmt mit dem Invertin darin berein, dass es nur die Glucoside des Traubenzuckers, nicht aber die der anderen Zuckerarten angreift; aber, umgekehrt wie Invertin, spaltet es die Verbindungen der -, nicht die der Reihe; nur die amorphen Krper, welche aller W^ahrscheinlichkeit nach Gemenge der Ijcidcn Stereoisonieren sind, werden von beiden Enzymen augegritfen. Da Emulsin, wie bekannt, die oben erwhnten dem Invertin widerstehenden aromatischen Glucoside leicht si)altet, so ist anzunehmen, dass auch diese der jt^-Reihe angehren. Rohrzucker und Maltose widerstehen dem Enmlsin, whrend Milchzucker leicht ge- spalten wird. Ein Milchzucker spaltendes Enzym scheint auch die Milchzuckerhefe zu bilden. Der Versuch konnte bisher, da gengende Mengen reiner Hefe nicht zur Ver- fgung standen, nur mit dem wsserigen Auszuge von Kefirkrnern angestellt werden und ergab hierbei ein positives Resultat. Fischer beabsichtigt seine Versuche nach mehreren Richtungen fortzusetzen und die Ursache des aufflligen Verhaltens der Enzyme mglichst klarzustellen. Aber jetzt schon hat sich ausser den vielfach interessanten Einzel- heiten das eine mit Sicherheit ergeben, dass nicht die lebende Zelle in der Waid ihrer Angriflsobjecte whlerisch ist, sondern dass diese Eigenschaft den von der Zelle be- reiteten Enzymen zukommt. Damit fllt das letzte, bis auf den heutigen Tag*) hartnckig vertheidigte Bollwerk des Vitalismus, eines der gewichtigsten Lebensrthsel wird in den Bereich der mechanischen Erklrung gerckt. Die Entwickeluugsreihe, die mit Whler's Harnstofi'synthese begann, kann nach diesen Untersuchungen Fischer's als geschlossen gelten. Sp. Ein kleiner Planet (1894 BE; No. 392) mit ganz eigenartiger Bahn ist am 1. November 1894 von M. Wolf in Heidelberg auf photographischem Wege entdeckt worden. Er legte anfangs jeden Tag ber einen halben Bogen- grad zurck und war von der Erde nur 106 Millionen Kilometer entfernt. Er stand zu jener Zeit zwischen der Erd- und der Marsbahn, so dass man schon fast geneigt war, an die Entdeckung eines zwischen Mars und der Erde sehwebenden Planeten zu glauben. Die nachtrglichen Beobachtungen und Berechnungen ergaben aber, dass *) Vergl. das Kapitel Vitalismus und Mechanismus" in Bunge's Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie. 3. Aufl. Leipzig 18^4. man es mit einer jener kleinen AsteroYden zu thun hatte, welche jedoch eine ungewhnlich e.Kcentrische Bahn ver- folgte. Er hat die verhltnissmssig kurze Umlaufszeit von 3,4 Jahren; seine mittlere Entfernung von der Sonne betrgt 2,25 Erdbahnradien, im Peribel aber nhert er sich der Sonne bis auf die 1,60 fache Entfernung der Erde, whrend der Mars im Aphel die 1,67 fache Distanz erreicht. H. Die Witterung des Monat Deceuiber im centralen Europa. Die Witterung des December war in ihrem berwiegenden Theil ebenso wie die des Vormonats recht angenehm. Frostwetter und Thauwetter wechselten mehr- fach mit einander ab, doch entfernten sich die Tempera- turen weder nach der einen noch nach der anderen Seite bedeutend von dem Nullpunkt. Unangenehmes Regenwetter trat zwar mehrfach auf, doch stets nur fr kurze Zeit. Zu Beginn beherrschte ein Hochdruckgebiet mit einem Kern von 777 mm ber Sd-England die Witterung, wo- durch mildes, meist klares Wetter mit vereinzelten, leichten Nachtfrsten hervorgerufen wurde, whrend gleichzeitig (am 1.) Sditalien von schweren Wolkeubrchen, ver- anlasst durch eine Mittelmeerdepression, heimgesucht wurde. Allmhlich verschob sich das Maximum nach Sdost und rief in Wechselwirkung mit einem Minimum auf der Adria am 3. in Triest einen gewaltigen Bora- sturm, am 4. bei Lesina schwere Wolkenbrche hervor. Seit dem 5. verschlechterte sich auch bei uns das Wetter ein wenig, da eine Depression von Westen heranzog, Tauwetter und leichte Regeuflle machten sich fast allent- halben geltend. Am 8. jedoch bildete sich ein Maximum im mittleren Deutschland aus, wodurch ber Centraleuropa leichtes Frostwetter mit fast vlliger Ruhe der Atmosphre bedingt ward. Am 9. und 10., zum Theil auch noch am 11. lagerten ber ganz Norddeutschland eine kolossale Nebelschicht von einer Dichtigkeit und einer Dauer, wie sie in diesen Gegenden vielleicht seit Jahrzehnten nicht beobachtet worden ist. Prachtvolle Rauhfrostbildungen waren die natrliche Folge davon und schmckten in seltener Schnheit die verschiedenen Gegenden, bis sie durch wieder eintretendes Tauwetter am 13. und 14. zer- strt wurden. Verursacht wurde dieser Umschlag der Witterung durch eine im hohen Norden vorbergehende, tiefe De- pression, welche das Maximum nach Sden verschob. Am 14. erschien eine neue Depression und machte dem Frostwetter, welches in einigen Gegenden Nordtirols schon die Temperatur auf 15" hatte sinken lassen, berall ein Ende. Eine am 15. und 16. ber Deutschland fort- ziehende Theildepression rief ziemlich ergiebige Regen- flle hervor, welche spter bei wieder steigendem Baro- meter und nach Nord- West drehenden Winden vielfach in Schneeflle bergingen. Schon am 18. aber wurde es wieder wrmer, als im Westen ein neues Minimum heran- zog, das am 19. mit 730 mm Tiefe an der norwegischen Kste lag. Im hohen Norden trat infolge nrdlicher Winde strenge Klte ein, Haparanda meldete am 20. 24", Archangelsk 26, und in Norrland, sowie auf dem ottnischen Meerbusen tobte ein furchtbarer Schnee- sturm. Schon schien die Witterung wieder ruhiger werden zu wollen, da erschien ganz pltzlich am 21. abermals im Norden Englands eine tiefe Cyklone, welche drei Tage hindurch in England, den Nordseegebieten und in Norwegen furchtbare Strme zur Folge hatte, wodurch zahllose Unglcksflle auf dem Meere wie auf dem Lande herbeigefhrt wurden. Bemerkenswerth ist die Gewitter- meldung aus Bodo innerhalb des Polarkreises am Morgen 24 Naturwissenschaftliehe Wocheuschrilt. Nr. 2. des 22. Am schwersten wthete der Sturm in England und Irland, an der deutschen Kste wurde er, da er aus Nordwest kam, besonders verderblich durch eine unge- whnlich hohe Sturmfluth, durch welche berall de: Strand in einem Streifen von 4 20 m fortgerissen wurde. In Sylt erre'chte der Wasserstand am 23. eine Hhe, wie sie seit der entsetzlichen Sturmkatastrophe in der Nacht auf den 4. Februar 1825 nicht mehr beobachtet worden war. Am 24. beruhigten sich die emprten Elemente, und whrend der Weihnachtsfeiertage herrschte mit einer Unterbrechung am 26., der stellenweise verregnete, milde, ruhige, meist heitere Witterung, welche, wenigstens in Nord-Deutschland, mehr an Ostern als an Weihnachten erinnerte. Am 27. lag ein ungewhnlich hohes Maximum von 785 mm westlich von Irland, whrend gleichzeitig eine tiefe Depression von 730 mm sich am weissen Meere befand. Die starken Druckgegenstze veranlassten wieder strmische Witterung auf dem Ocean, Christiansuud meldete vollen Schneesturm aus Nord-West. An die st- liche Ostseekste wurde eine Sturmwarnung erlassen, doch der Verlauf der Witterung war ein ganz anderer, als man erwartete. Die Anticyklone wurde bei rasch ab- nehmender Hhe nach Sden gedrngt durch ein pltzlich aus Nordwest hereinbrechendes, sehr tiefes Minimum, das am Morgen des 29. mit einem Kern unter 720 mm Druck auf dem Norwegischen Meere lag. Die Folge waren er- neute, heftige Strme, welche zwar an verderblichen Wirkungen denen vom 22. nicht gleichkamen, jedoch im Innern des Landes sich mehr als damals bemerk- bar machten. Kolossal stark war der Barometersturz in diesen Tagen, nrdlich von Schottland war z. B. der Luftdruck vom 27. bis zum 29. um fast 50 mm gefallen, und in Deutschland wich das Barometer vom 28. bis zum 29. in 24 Stunden um beinahe 30 mm. Bemerkenswerth ist auch, dass der Luftdruck whrend der ganzen drei letzten Tage des Jahres so niedrig blieb, whrend er sich gewhnlich nach einem starken Fall auch rasch wieder erhebt. Die letzten Tage des Jahres brachten wieder ruhiges, angenehmes Wetter mit etwas Frost und vereinzelten, leichten Schneefllen. Aulfallend in diesem Monat war besonders der fast gnzliche Mangel an grsseren Schneefllen, wodurch ja schon ohne weiteres strkerer Frost ausgeschlossen war. Interessante Angaben ber Oreuzwerthe fr die bei verschiedenen Kesselanlagen zulssige Wasserbe- scliafFeiiheit hat Dr. Mosclieles in Glaser's Annalen fr Gewerbe und Bauwesen" (Band 35, Heft 8 (No. 416) vom 15. October 1894) neuerdings gemacht, nachdem er schon in einer frheren Arbeit (Annalen fr Gewerbe und Bau- wesen No. ,398) die zulssige Beschaffenheit von Kessel- speisewasser in verschiedenen Kesselconstructionen be- sprochen hatte. Als Kesselsteinerzeuger sind hauptschlich von Bedeutung die Lsungen von alkalischen Erden in Gestalt der gelsten Bicarbonate des Kalkes und der Magnesia sowie der Sulfate und ev. Chloride derselben. Weniger gefhrlich fr den Kesselbetrieb sind die kohlen- sauren Salze, da sie sich bald nach dem Eintritt in den Kessel als schlannnartige Masse ausscheiden, whrend die Sulfate, vorzglich der Gips, bedeutend gefhrlicher wirken, da bei dem fast steten Vorhandensein von Carbonaten eine mechanische Einhllung desselben durch die sich bindenden Krystalle des Gipses stattfindet. Hierdurch wird der Kesselstein noch durch die an und fr sich harmlosen Carbonate vermehrt. Deidct man sich daher ein mit Kesselstein incrustirtes Rohr eines Wasserrhren- kessels durchschnitten, so zeigt sich an der Innciitlclic zunchst eine Schicht aus reinem Gips, whrend nach dem Innern des Rohres zu, der Gehalt der Schichten an Carbonaten stetig zunimmt, bis der Kesselstein in der Mitte schlammartig wird. Die Reinigung derartiger Rohre wird durch diese Bildung des Kesselsteines ungemein er- schwert. In einem Siederohrkesscl macht sich dagegen dieser Uebelstand weniger fhlbar, da das Wasser nicht durch das Innere des Rohres fliesst, sondern dasselbe umsplt, jedoch kann auch hier bei schlechtem Wasser die Bildung des Kesselsteins derartig auftreten, dass das Rhrenbndel einen Klumpen vorstellt. Dieselben Er- scheinungen zeigen sich im Grosswasserraumkessel, jedoch ist hier die Gefahr fr den Kessel bei den grsseren Dimensionen der Feuerrohre und der Unterkessel wesent- lich geringer. In derartigen Kesseln setzt sich der Gips an den vom Feuer berhrten Stellen als reiner Kessel- stein ab, whrend der zum grssten Theile aus kohlen- saurem Kalke bestehende Schlamm zu Boden fllt. Kombinationen von Rhrenkesseln nehmen eine Mittel- stellung ein. Die Kessel lassen sich in Bezug auf die Zulssigkeit des zu verwendenden Materials im Allgemeinen in vier Gruppen theilen: 1. Grosswasserraumkessel. 2. Kombinirte Kessel, d. h. Grosswasserraumkessel mit Siederohrkessel bezw. Wasserrohrkessel. 3. Rhrenkessel mit Siederohren. 4. Wasserrhrenkessel unter bewohnten Rumen In Bezug auf die Zusammensetzung des Wassers sind folgende mglichen Flle zu bercksichtiii'en: 1. Das Wasser enthlt: Schwefelsauren Kalk: Ca SO^ -f- Kohlensauren Kalk: Ca CO3. Kohlensaure Magnesia: Mg CO3. 2 Aqu. 2. In seltenen Fllen ist in dem Wasser nur Gips enthalten ohne Vorhandensein von Kalk und Magnesia. 3. Hufiger zeigen sich Gips und kohlensaure Mag- nesia bei Abwesenheit oder Anwesenheit von Spuren kohlensauren Kalkes. Bei dem Grosswasserraumkessel ist fr den ersten und zweiten Fall ein Wasser, das auf den cbm 400 gr. Kesselsteinbildner enthlt, fr den Betrieb unbrauchbar. Fr den dritten Fall ist es nur dann zu verwenden, wenn jeden Tag ein Theil des Kessels abgeblasen wird, und zwar 2 3 cm, am Wasserstand gemessen. Bei Gegenwart von nur 300 400 gr Kesselstcinbildner pro cbm ist die Reinigung des Wassers fr alle drei Flle wnschenswerth und noch konomisch vortheilhaft. Bei combiuirten Kesseln liegt unter der Voraussetzung, dass das Speisewasser zuerst in den Grosswasserraum- kessel und nicht in den Rhrenkessel eingefhrt wird, die Betriebsgrenze bei 275 gr Kesselsteinbildner. Die Ren- tabilitt einer Reinigung liegt hier schon bei 120 gr Kesselsteinbildncr pro cbm. Reine Siedcrhrkessel vertragen nur 150 gr Kessel- steinbildner pro cbm. Die Wasserreinigung ist schon bei 100 gr wnschenswerth. Kessel unter bewohnten Rumen lassen noch einen Gehalt von 80 gr Kesselsteindildner zu, jedoch darf der Gipsgchalt nicht 30 gr bersteigen und muss der Kessel mindestens alle 4 Wochen gereinigt werden. Smnitliche genannte Zahlen beziehen sich nur auf Kessel unter normalen Betriebsverhltnisseu. Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass mechanische Beimengungen vorher unter allen Umstnden durch eine Vorfiltration be- seitigt werden mssen. Dr. F. Nr. 2. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. "iii Kaucli- und scliwefelfreie Kohlen- Verbrennung. Wie nianclier (Tartenfreiiiul in der Grossstadt hat es schon schnicrziicii empfunden, dass es ihm nie f;'eiingen wollte, irgendwelche Coniferen lns'ere Zeit hindurcli in seinem Garten /u hegen : nacli wenigen Jahren seliou sind die Nadeln nicht mehr schn grn, sondern nehmen eine schnuitzig-graugrne Farbe an, fallen dann bald ab, olnie in hinreicliender Zahl durch andere ersetzt zu werden und der Baum geht zu Grunde. Allgemein be- kannt drfte es jetzt sein, dass diese unangenehme Er- scheinung durch die in der Luft befindliche schweflige Sure hervorgerufen wird, die im Winter von dem auf den Zweigen ruhenden Schnee aufgesogen wird, und, wenn dieser schmilzt , im Schmelzwasser gelst, das Proto- plasma der Nadeln tdtet. Dieser Feind aber stammt aus den rauchenden Fabrikschloten, aus den kleineu und grossen, in der Grossstadt so zahlreichen Feuer- stellen, und findet sich daher in der Atmosphre des flachen Landes und der kleinen Stadt bei Weitem nicht in diesem Maasse. Schon lange hat man darauf gesonnen, ihn unsciidlichzu machen, denn selbstverstnd- lich greift er nicht nur die Pflanzenzellen, sondern auch die menschlichen Athmungsorgane an, so dass er als Hauptverderber der grossstdtisehen Luft zu bezeich- nen ist. Erfolg hatten diese Bestrebungen bislang nicht ge- habt, wohl, weil meist der springende Punkt, eben die Entfernung der schwefligen Sure, bersehen wurde; erst in letzter Zeit kam ein glcklicher Erfinder, Herr Koopmann in Mnchen mit dem zunehmenden Verbrauch von Presskohlen auf den Gedanken, das Problem auf chemischem Wege zu lsen. Er setzt der gemahlenen Kohle vor dem Pressen kohlensauren Kalk zu, die schweflige Sure treibt beim Verbrennen die Kohlensure aus und verbindet sieh mit dem Kalk zu schwefelsaurem Kalk, der in Pulverform in der Asche zurckbleibt; gleichzeitig wird dadurch die Schlackenbildung vermieden. Dieser grosse Fortsehritt ist bisher nur in relativ kleinen Versuchen, die aber vllig gengen, um die praktische Verwendbarkeit zu beweisen, festgestellt worden, es hat aber eine Gesellschaft fr Presskohlen- fabrikation nach Koopmann'schem Verfahren" mit dem Sitz in Stettin, eine grosse Fabrik fr diesen Zweck einige Kilometer unterhalb Stettins errichtet. Al)gesehen von gnstig verlaufenen Probefahrten mit Dampfern der Gesellschaft Stern" auf der Spree, wird schon seit lngerer Zeit auf S. M. S. Alexandra" mit Koopniann'schen Presskohlen gefeuert. Nachdem auf der kaiserlichen Werft zu Wilhelmshaven sich die Verdampfung per 1 kg Presskohle auf 8,51 kg Wasser, und die Rauch- strke als 1 Minute c, d. h. kaum sichtbarer Rauch er- wiesen haben, ist das Fehlen der schwefligen Sure in den luftfrmigen Verbrennungsprodueten einwandsfrei da- durch bewiesen worden, dass die Roste, die sonst, an- gegriffen durch die schweflige Sure in Luftform, alle 3 Monate erneuert werden mussten, dauernd gehalten haben. Aus diesen Grnden allein, wegen des sanitren Nutzens fr die Bewohner der Grossstdte und Faltrikge- genden, insbesondere also auch fr die Arbeiterbevlkerung, und wegen des sieh daraus ergebenden nationalkonomi- schen Vortheils ist die Erfindung von hoher Bedeutung; es kommt aber noch hinzu, dass keine wesentliche Raueh- entwickelung stattfindet, und dass das Material eine hhere Heizkraft, als beste westphlisehe Steinkohle hat. Folgende theils in Boitzenburg, theils auf der Alt- Damm-Koiberger Eisenbahn angestellte Versuche werden dies beweisen. L Versuch : E r z i e 1 t e l'utiim Material verbrauch *) Achs- Bangir- Reservo- kilometer stunden stundon 200 Stck Koopmann'sche 26.4. Presskohlen 868 4 6 27.4. 201 378 4 6 28.4. 168 830 4 6 29.4. 173 : 297 2,75 8 30.4. 115 126 11 1.5. 184 318 2.5 9 2.5. 187 836 3,5 8,5 3.5. 187 312 2,25 8,5 8 Tg. 1415 Stck = 3290,5 kg 2445 23 63 An Rckstnden verblieben 290 kg. 4.5. 5.5. 6.5. 7. 5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 161 Stck Zeche Steingatt Presskohlen 147 137 104 720 kg Westhartleykohleu 675 540 * 270 318 270 228 126 482 420 294 150 2 2,25 2,5 4 4,25 2,75 9,5 9,75 8,75 11 8,5 8 9 11 Tg. |3577,5 kg | 2238 An Rckstnden verblieb niclits. 17.75 75,5 Lasssen wir die Reservestunden als unerheblich ausser Ansatz, so ergiebt sich: Minder verbrauch fr Koopmann (ohne Rechnung der Rckstnde) .... Mehrleistung fr Koopmann 207 Aehskm 6 Rangirstunden. Auf 207 Aehskm 387 kg und 6 Rangirstdn. entfallen Verbrauch 625 kg Also Ersparniss fr Koopmann 1012 kg Mit anderen Worten ergiebt sieh, bei nur 18 Ctr. gleich 900 kg Kohlen- Ersparniss auf je 8 Tage gerechnet, eine Ersparniss von 800 M. jhrlich, bei Bercksichtigung der Rckstnde mit mehr als 5 Ctr. eine jhrliehe Er- sparniss von ber 1000 Mk. per Zug, wobei zu berck- sichtigen ist, dass es sich hier um kleine Zge handelt. Deutlicher noch erkennt man das Verhltniss der ver- schiedenen Brennstotfe, wenn man zur Erreichung einer einheitliehen Basis die Rangirstunden durch Multiplication mit 227 auf Achskilometer reducirt, und dann die Leistung von 1 kg Brennmaterial berechnet. Koopmann Achakilo- Rangir- Summe Leistung per Kilo Brenn- Datum in kg meter stunden der Leistungen material in AchskIm. 26.4. 464 368 + 4 1276 2,75 27.4. 466 378 -+- 4 1286 2,75 28.4. 390 330 4- 4 1238 3,17 29.4. 401 297 -1- 2,75 921 2,29 30.4. 267 126 + 126 0,47 1.5. 427 318 + 2,5 886 2,08 2.5. 434 336 -4- 3,5 1130 2,60 3 5. 434 312 -t- 2,25 823 1.89 als Durchsch nitt: 2,25 Steingatt in kg 4.5. 403 318 + 2 772 1,92 5.5. 368 270 + 2,25 7S1 2,12 65. 343 228 -j- 2,5 796 2,32 7.5. 260 126 + 126 0,49 als Durchsch nitt: 1,71 *) 1 Presskohle (Koopmann) = 2,32 kg. 1 (Steingatt) = 2,5 26 Naturwisseuschatllicbe Woeheuscbrift. Westliartley in kg ' 8.5. 720 432 + 4 1340 1,8G 9.5. 675 420 + 4,25 1385 2,05 lOi 5. 540 294 + 2,75 918 1,70 11.5. 270 ' 150 4- 150 0,56 als Durchschnitt: 1.54 Per 1 kg Feuerungsiuaterial erzielt also Koopmann mehr gegen Steingatt 0,54 Achskni, gegen Westliartle_y 0,71 Ach.skni. Auf der Alt-Damm Kolberger Eisen- II. Versuch, bahn ausgefhrt. Verbraucht wurden 20 575 Koopmann'sche Briquettes. Geleistet wurde: 1. 17 Mal anheizen. 2. 2003,8 Lokomotivkm. 3. 70 832,7 Achskm. 4. 55,5 Rangirstundeu. Nach den allgemein gltigen Normen konnte also verbraucht werden: ad 1) 17 X 150 kj ad 2) 2 003,8x4,8 ad 3) 70 832,7 x 0,22 ad 4) 55,5 X 50 11 2 550 kg 9 618 15 583 2 775 Insgesammt 30 526 kg davon ab als normale Kohlenerspar- niss bei grossen Maschinen, wie vorliegend, etwa 12 "/q = 3 663 bleibt 26 863 kg thatschlicher Verbrauch Koopmann, wie oben 20 575 Differenz 6 288 kg. Mithin ersparen Koopmann'sche Briquettes gegenber Kohlen nicht weniger als 23,4 %. Wenn das Koopmann'sche Fabrikat in der Praxis auch nur annhernd solche Resultate aufweist, wie in den vorliegenden Versuchen, so drfte es sich sehr bald ein weites Feld erobern, und dies im Interesse der allgemeineu Wohlfahrt. Es ist mglieh, dass bei ausgedehnter Verwendung dieser Prcsskohlen, also beim Verschwinden der schwefligen Sure aus der Athmosphre, die Sterblich- keitsziffer der grossen Stdte, insbesondere was Krank- heiten der Athmungsorgane anbelangt, sinken wrde. Kurt Freise. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Ernannt wurden: Der ausserordontliclie Professor der physi- klischen Chemie in Gttingen Dr Walter Nernst zum ordent- lichen Professor und Leiter der neu errichteten Universitts- anstalt fr physikalische Chemie daselbst; der Director der Ber- liner Chariteeklinik fr Kinderkrankheiten und ausserordentliclier Professor der Kinderheilkunde Dr. Otto Hcubner zum ordent- lichen Professor; der Privatdocent der Anatomie und Histologie in Lemberg Dr. Nussbaum zum ordentlichen Professor. Der Privatdocent in der mediciniselien Facultt zu Marburg Dr. Otto von Bngner zum ausserordentlichen Professor. Berufen wurde: Der Professor der Mathematik David Hil- fert in Knigsberg nach Gtlingen. In den Ruhestand tritt: Der Professor der Physik in Halle Dr. Hermann Knoblauch. Gestorben sind: Der Professor der Mineralogie und Geognosie in Kopenhagen Dr. Prederik Johnstrup; der Geh. Sanitts- rath Dr. med. Moritz Poppe lauer in Berlin; der Professor am Royal Agriculture College in Cirencester Allen Harkor; der als Entomologe bekannte frhere Brgermeister von Wien Dr. Cajetan Freiherr von Felder; der Kustos des entomolo- gischen Museums des Grossfrsten Nikolai Michailowitsch, Hugo Christoph, Entdecker vieler neuer Insectenarten. L i 1 1 e r a t u r. Dr. phil. Carl Rohrbach: Sternkarten in gnomonischer Projection zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Nordlicht- strahlen, Cometenschweifen , leuchtenden Wolken, Zodiakal- licht und anderen Himmelserscheinungen zugleich als Re- petitionsatlas fr das Studium der Sternbilder entworfen und bearbeitet. Vervielfltigt durch Licht-Zinkkochtzung von Rudolf Loes in Leipzig. Herausgegeben von der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Pliysik. Berlin 1895. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung (Commissionsver- lag). Preis 1 Mk. Da es sehr oft vorkonimt, dass wichtige Beobachtungen solcher astronomischen Erscheinungen, welche unvorhergesehener Weise pltzlich auftreten, von Laien gemacht werden, auf deren Wahr- nehmungen manchmal viel Gewicht gelegt wird, so hat die Ver- einigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik es unternommen, die Sterne der fnf ersten Grssenklassen in Karten aufzeichnen zu lassen, welche jedermann zur Eintragung eventueller Beobachtungen benutzen kann, im ganzen sind 12 Karten angefertigt worden, welche die Sternregionen darstellen in der Umgegend von Cygnus, Ursa maior, Perseus, Serpens, Cancer, Pisces, Aquila, Corvus, Eridanus, Norma, Argo navis und Phoenix. Die Art der Eintragung beobachteter Erscheinungen wird in der Anleitung zur Benutzung folgendermaassen gewnscht: Die beoliachtetc Bahn wird nach Gestalt und Lage durch eine scharfe Bleistiftlinie in die geeignete Karte eingezeichnet, ein Pfeil deutet die Bewegungsricluung an; eine beigeschriebene Nummer verweist auf die zugehrigen Notizen, nur soweit Anfangs- und Endpunkt mit Sicherheit aufgefasst werden konnten, werden sie durch kurze Querstriche markirt; man zeichne aber immer nur die Theile der Bahn, die man sicher gesehen hat " Selbstverstndlich niuss der Beobachtungsort und die Zeit bis auf Minuten, womglich Sekunden genau jedesmal notirt werden. Hat man dann eine oder mehrere zuverlssige Beobachtungen ge- macht, so sendet man seine Einzeichnungen an die Centralstelle (Redaction der Mittheilungen" der V. A. P.) ein, wo sie eventuell durch Vergleichuug mit anderweit gemachten Beobachtungen der gleichen Phnomene recht werthvoll werden knnen. H. R. Ed. Liesegang. Photographische Chemie. Ed. Liesegangs Verhig. Dsseldorf 18'.I4. ~ Preis 2,.j0 M. Das fr Anfnger bestimmte Bchelclien ist geschickt an- gelegt. Es bringt auch fr solche, die ganz und gar nichts von Chemie verstehen, zunchst eine kurze Einfhrung in die all- gemeine Chemie, um dann dasjenige aus dieser Wissenschaft speziell zu entwickeln und vorzufhren, was dem Photographen zu wissen vortheilhaft. Wir knnen das Schriftchen nur em- pfehlen. Oscar Grulich . Katalog der Bibliothek der kaiserlichen Leopoldiuisch-Carolinischen deutschen Akademie der Natur- lorscher. .>. Lief (Bd 11, 2). In Cunnissiou bei W. Engel- mann. Leipzig 1894. Preis 3 M. Die 4 ersten Lieferungen des umfangreichen Kataloges wurden Bd. IX No. 9 p. 112 besprochen. Die vorliegende (XXVII und 419 Seiten stark) enthlt die in der Bibliothek vorhandenen Bcher und Schriften zur Mineralogie, Geologie und Palon- tologie. Die Disposition ist ebenso sorgfltig wie in den frheren Lieferungen. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Knigl bairischen Akademie der Wissenschaften zu Mnchen 1894, Heft III. In diesem 3. Heft der 1894 er Ver- lfentlichuiigen sind folgende Arbeiten enthalten: H. Seeliger, Uebor den vierfachen Stern E Cancri. Dr. I. R. Schtz, Lieber eine Verallgemeinerung der von Helm- holtz'schen Wirbel-Integrale, welcher eine unendliche Mannig- faltigkeit von mechanischen Bildern der Maxwell'schen Elektro- dynamik entspricht. L. Maure r-Strassburg. Zur Theorie der kontinuirliclien, homogenen und linearen Gruppen. Gustav Bauer, Bemerkungen ber zahlentheoretische Eigenschaften der Legendre'schen Polynome. Inhalt: Prof. Dr. F. Wahnsehaffe, Geologische Reisebilder aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Director Leo Brenner, Vernderungen auf dem Monde? Zwei Embryonen von Echidna hystrix. R^influss der Configuratiou auf die Wirkung der Enzyme. Ein kleiner Planet (1894 BE; No. 392) mit ganz eigenartiger Bahn. Die Witterung des Mo- nat December im centralen Europa. Grenzwerthe fr Aw bei verschiedenen Kesselanlagen zulssige Wasserbeschaffenheit. Rauch- und Schwefelfreie Kohlenverbrennung. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. phil. Carl Rohrbach, Stern- karten in gnomonischer Projection. R. Ed. Liesegang, Photographische Chemie. Oscar Grulicli. Katalog der Bibliothek der kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischeu Deutschen Akademie der Naturforscher. Sitzungsberichte der mathematisch- physikalischen Klasse der Knigl. bairischen Akademie der Wissenschaften zu Mnchen 1894, Heft III. Nr. 2. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 27 Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12. .Sdfbi'Ii tM'SfUirn: Einfhrung in die Bltenbiologie auf historisclier Grundlage. Vou E. LOEAV. Professor am Kuig:lichen Realgymnasium zu nerliii. 444 Soiten gr. 8". Preis 6 ^Inrk. 55^^ Zu beziehen durcJi alle Buchhandlungen. Zu Scliriinlveii ztisanuncnstcllliuro .Sclnibf'cliHrfiirSamiiiluimen jeder .Art. D G. M. No. 2;5.5;i, Prospekte franko ! Carl Elsaesser sia"- Schnau bei Heidelberg (Crossli. Baden.! I Dr. Robert Muencke i # Teehni.scbe.s Institut fr Anfei-tigiinf;;\vi.s3enscliaftlichei-Apiiarate # uiulGeriithschaften im Gesammtgebieti> der Naturwissensoliiiftcn. Lniseiistr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12. In unserm Verlage erschien: Lehrbuch der Differentialrechnung. Zum Gebrauch bei Vorlesungen an Universitten und technischen Hochschulen Dl'. Harry Gravelius. 331 Seiten gr. 8. Preis broschirt 6 Mark, gebunden 7 Mark. PhotOgr. Apparate, Objective etc. in grosser Auswahl. CoIumbUS-Apparat ""' Antangor mit Stativ, Objeetiv, 3 Schaalen, Copier- RiUimcu, /12 cm Westendovp & Wehner-Platten, Cliemi kalien etc M. :),-. Transportable Dunkelkammer, znsammenlesbar, mit TlseU und Kegal. Voll- stndig lielitdieht. i m hoch, je i m breit und lief. .Sehr geeignet zur beliebigen und schnellen Aufstellung. Preis BI. 47, - , Veriiaekung M. 6,. 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Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin sind ei'schieuen: ^ Allgemein -verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen. S (Seiaratabdriicke aus der ,.Natiirwisseiiscliaftliclieii Wochenschrift.") Heft 1. 4. - . ,. 6. ,. 7. ,. 9. Ueber den sogenannten vierditnensionalen Raum vcm Dr. V. Schlegel, Das Rechnen an den Fingern und Maschinen von l'ic'l. Dr. .A. Seluiljeit. Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen IVIuseen von Professor Dr. Karl Kraepelin. Anleitung zu bltenbiologischen Beobachtungen von Prof. Dr. V,. Loew. Das glaziale" Dvvyl0.. Atr. 5 empfiehlt als Specialitt: Schwarze Stahl -Insektennadeln. D.B.G. 18021. Oestr. Patent l9i6. Desgleichen ufferire weisse In- sekteunadeln in bekannter Gte. Proben gern zu Diensten. Liefe- rant des Kgl. Museoms fr Nalurk., Berlin. atent-technisches und I Verwerthung-Bureau Betclie. Berlin S. 14, Neue Rossstr. 1. 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I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I n I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12. Soeben erschien: Zwlf Geduldspiele Zauberquadrate, Rsselsprung-Bildungen, Boss - Puzzle, Nonnenspiel, Spaziergnge der Pensionatsdamen, Um- fllungs-Aufgaben, Rundreise-Spiele u. s. w. fr Nichtmathematiker zum Zwecl;|i ^ '^'.% % ^'j '^j i^ i|; ^ 4^ ^ <:tj L^. ^ 4 '#P pjrirarafataKitarjraTaiirii Die Illustration I wissenschaftlicher I Werke n erlolprt am besten und billigsten p] R durch die modernen, auf Photo- ^ g graijhie bernhendeu Reproduc- R tionsarten. 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Bringegeld bei der Post l .? extra. Postzeitungsliste Nr. 4732. Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 A. Grssere Auftrge ent- sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseratenannahme bei allen Annoncenbiireaux wie bei der Expedition. Abdruck ist nnr mit vollstndiger Quellenangabe gestattet. Geologische Ausflge In die Umgegend von Berlin. Von Dr. Max F i e b e 1 k o r u. 3. Oligocn und Miocn. Buckow. Die geolog:ische Excursion nach Biickow, welche einen Tag in Anspruch nimmt, wird besonders dadurch interessant und anziehend, dass sie uns in die landschaft- lich schnste Gegend des Ostens von Berlin fhrt. Wir benutzen zu derselben am besten die Ostbahn bis Station Dahmsdorf-Mtincheberg, um von hier aus zu Fuss die Aufschlsse kennen zu lernen.*) Ehe wir unsere Wanderung beginnen, wird es von Vortheil sein, uns ber die topographische und geologische Beschaffenheit der zu durchquerenden Gegend an Hand der beigegebenen Karte im Allgemeinen zu orientireu.**) a) Geologische und topographische BesehaflPenheit der Gegend. Die Umgegend von Buckow gehrt der Barnim- Lebuser Hochflche an, welche, wie unsere Karte (Fig. 22), deutlich zeigt, durch das rothe Luch und die Seen der Umgebung Buckows sowie das nicht mehr auf der Karte befindliche, weiter nordstlich gelegene Stbberthai in zwei Abschnitte getheilt wird: der westlich und nrd- lich von den genannten Wasserlufen gelegene gehrt zur Barnimhochflche, der stlich und sdlich davon be- findliche zm- Lebuser Hochche. Die topographische Ausbildung beider Abtheilungen weicht wesentUch von *) Wer sparsam leben will, fhrt mit dem Vorortszuge bis Strausberg und von hier aus nach kurzem Warten mit dem Personenzug bis Dahmsdorf-Mncheberg weiter. Ebenso macht er in umgekehrter Weise die Rckfahrt. _*') Im Folgenden ist sehr au.sgiebig eine soeben erschienene Arbeit Wahnschaffe 's benutzt worden: Die Lagernngsverhiiltnisse des Tertirs und Quartrs der Gegend von Buckow. Jahresbuch der Kgl. preuss. geol. Landes- Anstalt fr 1803. Berlin 1894. Mit 4 Tafeln und 2 Testbildern. 32 S. einander ab: whrend die Barnimer Abtheilung eine ziemlich ebene, sehwach wellige, wenig von Rinnen durch- schnittene und grsstentheils von oberem Geschiebemergel bedeckte Hochflche darstellt, welche nur raudlich Er- hebungen zeigt, bildet die Lebnser Abtheilung ein von einer grossen Zahl von Rinnen, Seen und mit Torf er- fllten Becken coupirtes Gelnde. An Seen sind beson- ders zu nennen: Schermtttzel - See, Buckow- See, Griepen- See, Weisser - See, grosser und kleiner Tornow - See, Abendroth -See, Schwarzer See, Gartz-See, grosser und kleiner Dber-See, Papillen-See, Kirchen-See, Kessel-See. Im Allgemeinen verlaufen diese Seen unter Bercksichti- gung der Torfrinnen und Torfbecken parallel dem rothen Luch von SW. nach NO. Ein fernerer Unterschied der Lebuser Abtheilung von der Barnimer zeigt sich in der abweichenden Oberflchengestaltung des Bodens, in- dem in derselben berall lngliche und rundliche Kuppen regellos zusammentreten. Wir werden auf der Excursion selbst mehrere solcher Gelndestcke zu beobachten Ge- legenheit haben. Die von Wahnschafte gegebene Erkl- rung dieser auffllenden Bodenconfiguration, welche leb- haft an die Grundmornenlandschaft des baltischen Hhen- rckens erinnert, wird weiter unten Erwhnung finden. Die Barnimer Abtheilung war, wie wir gesehen haben, von einer Decke des oberen Geschiebemergels berlagert; eine derartige Decke fehlt in der Lebuser Abtheilung der Hochflche vollkommen; nur hin und wieder tritt der obere Geschiebemergel mtzenfrmig" auf einigen rings von Sand umgebenen Kuppen, z. B. dem Schlossberge, auf. Aus dieser Erscheinung geht auf das deutlichste hervor, dass auch die Sdosthlfte unserer Karte einst von oberem Mergel bedeckt gewesen ist, der nachtrglich dann wieder mit Zurcklassung oben genannter Reste 30 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 3. hagener fortgesplt wurde. Jedenfalls hat derselbe nur eine ge- ringe Mchtigkeit besessen, wofr auch die dnne Schicht von oberem Sande spricht, die hutig nur als oberflch- liche Blockbestreuung auftritt. Auf diese Weise allein erklrt sich das Vorkommen von grossen Geschiebe- blcken auf den hchsten Punk- ten der Pritz- Forst.*) Der grsste Theil der Lebu- ser Abtheilung wird auf unserer Karte von unte- rem Diluvialsan- de eingenommen, der an der Grenze der Geschiebe- mergelhochtlche berall unter dem oberen Geschie- bemergel hervor- tritt. Derselbe ist stets vollkommen gela- horizontal gert, was sich in zahlreichen Auf- schlssen beob- achten lsst. Ge- whnlich ist er, wie schon ange- deutet, von einer 0,5 1 m mch- tigen Schicht von grssere Geschie- be enthaltendem oberen Sande bedeckt. Dicht am Ran- de der sich nrd- lich anschliessen- den Barnim-Hoch- flche liegen die hchsten Erhe- bungen der Le- buser Abtheilung, so der Kuhberg, die Jena's Hhe, die Friedrich- Wilhelnis-Hhe, der Dornberg, der Silberberg etc. Zum grssten Theil werden ter- tire Ablagerun- gen den Kern dieser Erhebun- gen bilden, so dass dieselben als Aufpressungen am Rande des vorrckenden In- landeises zu be- trachten sind, welche von den schmelzenden Eises berstrmt und wx/Oi Wxihnach^-^c . Spter werden viele derartige Einschnitte durch Regen- gsse und Schneeschmelzwasser noch bedeutend vertieft sein. Die vor dem Eise herstrmenden Wassermassen kamen mit starkem Geflle auch in die weiter sdHch gelegene, heute von Seen und Rinnen durchsetzte hgelige Abschmelzzone, durchschnitten dieselbe in den verschiedensten Richtungen und brachten durch Strudelbildungen zahlreiche tiefe Becken hervor, welche sieh jetzt als Seen und Torf- leher reprsen- tiren. Die Ge- wsser flssen dann in sdwest- licher Richtung durch das 1 km breite Thal des rothen Luches ab, welches durch seine Niederun- gen eine natr- liche Verbindung zwischen Elbe und Oder her- stellt. b. Die Excursion. Von der Sta- tion Dahmsdorf- Mncheberg aus verfolgen wir die Chaussee in nord- westlicher Rich- tung und kommen hier sofort in das Gebiet der Ab- schmelzzone. Das Gelnde zeigt sich sehr hge- lig und schluch- tenreich und schliesst hin und wieder einen See oder ein Torf loch ein, z. B. rechts vom Wege den Kesselsee in einer bedeutenden Ver- tiefung:. Durch rj mm El einen Wald Tertir Unteres Oberes ThalsaDd Grssere Alluvium Diluvium Gechielje herrlichen gelang en Figur 22. Geologische Karte der tTmg'ebung von Buckow. Gewssern durchfurcht des ab- wurden. *) In gleicher Weise wird sieh unzweifelhaft das Vorhanden- sein der Markgrafensteine" in den Eauenschen Bergen deuten lassen, wie die Kauenschen Berge im allgemeinen wohl die gleiche Entstehungsursache haben werden, wie die Miirkische Schweiz". Abendroth-See mtzel-See Dieselbe ist und legt in die hat in gewhrt wir bis Wste Sieversdiirf", wo wir nach NNO abbiegen, und an dem Gartz- und vorber bis zu der sdlieh vom Scher- Thongrube und Ziegelei kommen. Gewinnung von Septarientbon ange- berrasehend schnen Einblick gelegenen zur einen Entwickelung der seiner Arbeit in Tertirschichten. Wahnschafte mehreren vorzglichen Photo- Nr. 3. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 31 ;rapliicn die Scliichtenfolgc in der Tliongrubc vviedcr- ^cg'ebcn. Der Einganj; in die (iruljc, in der die Schichten snnntlicii nach NO. einfallen, fiirt dureli einen Hohlweg, in dem zunchst Gcsehicbemergel auftritt. Derselbe zieht sich an dem Abhnge hinauf und schneidet die Kpfe der Tertirschichten scharf ab (Fig. 23). An der nrdlichen Grubenwand tritt diese Erscheinung deut- lich hervor. Die Mchtigkeit des Mergels betrgt an dieser Stelle 3 m. Weiter nacli Westen zu liegt er ber dem Septarientlion und keilt sich in einer scharfen Spitze aus. In Betreff des Alters dieses Mergels hat Wahnschatfe entgegen der Ansieht Zaches festgestellt, dass wir es mit unterem Geschiebemergel zu thun haben. Derselbe wird, wie an der nrdlichen Grubenwand sichtbar, von hori- zontal geschichtetem ca. 3 m mchtigem unteren Sande vom Alter des Rixdorfer Sandes berlagert. Der untere Sand setzt sieh nach W. weiter fort und bildet dort das Liegende des oberen Mergels. Unter dem Geschiebemergel zeigen sich in dem Hohl- wege zunchst feine weisse, deutlich geschichtete Glimmersandc, die mehrfach von schmalen, parallel zur Schichtflche verlaufenden eisenschssigen Bndern durch- setzt werden. Local tritt zwischen den Glinmiersanden und dem unteren Mergel eine Thoneisensteinbank auf. Die Mchtigkeit der Glim- mersande betrgt 8 9 m, dem Alter nach gehren sie dem oberoligocnen Meeressaude an. Petre- facten sind in ihnen noch nicht gefunden. Das Liegende der Glimmersande bildet eine den Septarienthon un- mittelbar berlagernde Folge glaukonitischer Sande, welche mit den Stettiner Sauden parallel gestellt worden sind. Dieselben sind beobachtet an der Sdwand des Hohlweges und im Ausstrich in dem stlichen Theile der Grube. Wahnsehatfe giebt fr diese Schichtenfolge nachstehendes Profil an (vom Hangenden zum Liegenden): 15. dunkle, grnlichblaue, thonige Schicht . 75 cm 14. Glaukonitsand 48 ,r;;^i_;\i\i:i}aJi-^' Figur 23 Profil aus der Thongrube am Schermtzelsee bei Buckow. (Gezeichnet nach einer Photographie Wahnschaffe's). a. Septarienthon. b. Stettiner Sand (Mittel-Oligocn). c. Glimniersand (Ober-Oligiiciin). d. tinterer Geschiebemergel, e. unterer DiUivialsand. 13. Chokoladenfarbige, thonige Schicht 12. Gelber Sand 11. Eisensti-eifiger Saud 10. Thoneisensteinbank 9. Glaukonitiseher Sand 8. Gelber Sand 7. Thoneisensteinbank 6. Feiner grauweisser oder graugelbcr Sand 5. Dnne Thoneisensteinbank 4. Grober Sand 3. Gelber, brauner, feiner, glimmerreicher Sand 2. Grober Glaukonitsand 1. Schalige Thoneisensteinbank .... 10 50 10 618 Gesammt-Mchtigkeit 8,11 m Petrefacten sind besonders in der den Septarienthon unmittelbar bedeckenden, schaligen Thoneisensteinbank gefunden. Ausser in dem Hohlwege treten die glauko- nitischen Sande an dem westlichen Theile der Grube noch zweimal auf, wo sie vom unteren Sande berlagert werden. Unter den glaukonitischen Sauden folgt der Septarien- thon, welcher nicht wesentlich von demjenigen anderer Fundpunkte abweicht. Im Gegensatz zu Hermsdorf schliesst er hutig Gyps in einzelnen Krystallen nnd Drusen ein; daneben finden sich nicht selten Schwefel- kiesknollcn. Septaricn sind ziemlich selten. Der Pctrc- factenreichthum ist ein ausserordentlicher, und hierin ber- trifft die Buckower Thongrube die Hermsdorf'er bei weitem; V. Koenen zhlt 40 Arten von Versteinerungen aus dem Buckower Septarienthone auf. Interessant ist besonders das hufigere Vorkommen von Haifischzhnen, darunter der bekannten Art: Careharodon megalodon Ag.'-') Gleich- zeitig ist der Buckower Tbon reich an Foraminif'ercn, welche jedoch bis jetzt noch keine Bearbeitung erfahren haben. Das Sammeln der Petrefacten in der Grube wird dadurch wesentlich erleichtert, dass die Arbeiter den Thon auf dem Boden der Grube zum Trocknen ausbreiten. Von hohem Interesse war enie 1866 von v. Koenen gemachte Beobachtung, welche weitere Schichten in der Buckower Thongrube zur allgemeinen Kenntnis s brachte nnd wichtige Schlsse auf die Lagernngsverhltnisse der Tertirschichten gestattete. Durch das rege Arbeiten in der Grube sind diese Schichten jetzt schon seit lngerer Zeit deutlich sichtbar geworden und zeigen sich in Gestalt weisser Quarzsande nebst dunklei-, erdiger Braunkohle. Dieselbe muss starkem Drucke ausgesetzt gewesen sein, da in ihr vielfach stark spiegelnde Harnische auftreten. Unmittelbar an der Be- rhrungsstelle zwischen Septarienthon und Braun- kohlen zeigen sich ver- einzelte nordische Ge- schiebe. Eine Erklrung dieser Erscheinung war schwie- rig und sogar unmglich, ehe die geologische Stel- der mrkischen Braunkohlenbildungen richtig erkannt war. Erst als Berendt den Nachweis geliefert hatte, dass dieselben dem Miocn angehren und folglich den Septarienthon berlagern, konnte eine richtige Deutung der Lagerungsverhltnisse in der Buckower Thongrube gegeben werden. Dieselbe geht nach Berendt und Wahnschalfe dahin, dass wir es in der Buckower Thongi-ube mit einem nach SW ber- kippten und gleichzeitig als Uebei'Schiebung zu denken- den Sattel zu thun haben. Derselbe hat die ihn auf seinem Nordflgel bedeckenden Glaukonit- und Glimmer- sande sowie die spter zerstrte Braunkohlenbildung gerade an der Ueberkippungsstelle durchbrochen und noch einen dreizlligen Kranz von Kohle an seiner Unterseite mitgefhrt. Im Anschlsse daran hat Wahn- schaffe darauf aufmerksam gemacht, dass zugleich mit der starken Zusammenschiebung und Ueberkippung der Falte eine Zerreissung und Verwerfung stattgefunden haben muss, so dass die Schichten des Sttdwestflgels an der Spalte abwi-ts sanken und zugleich abwrts ge- schleppt wurden. Die Faltung und Ueberschiebung der Tertirschichten hat nach Wahnschaffe whrend der ersten Glacialperiode stattgefunden. Wir haben so an der Hand der Wahnschafle'schen Arbeit die geologisch interessanten Erscheinungen der Buckower Thongruben kennen gelernt und knnen uns im Rckblicke darauf jetzt folgendes Profil aufstellen (vom Hangenden zum Liegenden): '-iirj---^! lung *) Lieber die geologiseho Entwickelung der Gattung Careha- rodon und ihre Bedeutung als Leitfossil fr die Tertirschichten siehe Deutsche geologische Gesellschaft", Sitzung vom 2. Mai 1893. 32 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 3. Unterer Dihivialsand Unterer Dihivialmergel . . . . Weisse Quarzsande mit Braunkohle . Thoneiseusteiiibank (Lokal) . . . Feine, weisse, deutlich geschichtete Glimmersande mit eisenschssigen Bndern Diluvium. Miocn. Ober-Oligocn. Glaukonitische Schichten (Stettiner ] Saud) jMittel-Oligocn. Septarienthon I Im Anschlsse hieran soll noch bemerkt werden, dass in einem kleinen Aufschlsse an der Chanssee Buckow-Station Dahmsdorf-Mncheberg, sdlich von dem in die Grube fhrenden Wege, die dort zu Tage tretenden fein und regelmssig geschichteten Mergelsande Strungen in der Lagerung zeigen und wie die Schichten im Hohl- wege ein Einfallen nach NO unter 17 besitzen. Nach Besichtigung der Septarienthon-Grube gehen wir an der Westseite des Scherratzel-Sees weiter bis zur Grenzkehle. Hier waren frher Braunkohlenschichten zu beobachten, jedoch sind dieselben jetzt durch Ab- rutschmassen verdeckt. Plettner hat die Braunkoblen- bildungen der Grenzkehle, welche er an drei Stellen in derselben fand, eingehend beschrieben. Er konnte zwei Fltzpartien unterscheiden, eine hangende" mit glimmerreichem Formsande und eine liegende" mit glimmerfreiem Quarzsande,. Das von ihm aus der Greuzkehle gegebene und von Wahnschaflfe wieder auf- genommene Profil ist folgendes: 1. Gelblichgrauer Lehm mit Ge- schieben 0,94 2. Gelblich weisser nordischer Sand 3,14_4,40 m nrdlich, sowie im Grunde der schwarzen Kehle findet, wo drei Brannkohlenfltze der hangenden Partie zu beob- Kehle unweit Willenbcher" Aus den Mit- .>,#,ii^i^a3^ Figur 24. Sandige Hgellandschaft zwischen dem Griepen-See und der Sdgrenze der Pritzhagener Forst bei Buckow. {Nach einer von Wahnschatfe aufgenommenen Photo- graphie.) -1,57 m ISf Aschgrauer und braungestreifter 4. 5. Sand, gegen das Liegende hin dunkler werdend 5,65 m Sehr brcklige Braunkohle . . . 0,63 m Dunkelbrauner Formsand, gegen unten hin weniger feinkrnig und mit gelblichgrauen Streifen wech- selnd 1,26 m 6. Grauer gleichkrniger Quarzsand, Kohlensand, ohne allen Glimmer, mit dnnen, schwarzen Streifen, in denen der Koblenraud mit str- keren Mengen von Kohlenstubchen gemischt ist 2,51 m 7. Braunkohle 0,47 m 8. Grauer, gleichkrniger Quarzsand, Kohlensand 0,94 m 9. Braunkohle 0,47 m 10. Grauer, gleichkrniger Kohlensand In gleicher Weise wie in der Grenzkehle sind in dem Langen Grunde buntstreifige Forrasandlager mit zwei schwachen KohlenHtzchen aufgeschlossen. Zwei weitere Brannkohlenfltze treten nordwestlich vom Schermtzel-See in einer Schlucht auf, welche genau sdstlich von Boilersdorf liegt.*) Die dort aufge- schlossenen Schichten gehren der liegenden Fltzpartie an, whrend die hangende Partie sich etwas weiter o <1> S S a b 'S. a in o *) Im SW von der Bnllersdort'er Hhlo; auf der beigegebenen Karte fehlt der Name schwarze Kehle". achten sind. Nordwestlich von der schwarzen Boilersdorf werden in den Grubenfeldern und Max" Braunkohlenfltze abgebaut, theilungen Wahnschaffe's ber dieselben entnehmen wir Folgendes : Durch Bohrungen und Schchte hat sich auch hier eine hangende und eine liegende Abtheilung nachweisen lassen. Im Hangenden zeigen sich 3 Brannkohlenfltze, welche durch Sande von einander getrennt sind. 1. Das Hangende des ersten Fltzes besteht aus unterem Diluvialsande bis zu 20 m Mchtigkeit. 2. Das Fltz No. 1 ist nur theilwcise abbauwrdig. Die Kohle tritt in einer Mchtigkeit von 0,60 bis 1,75 m auf. 3. Das Liegende des ersten Fltzes besteht aus dunkelen Letten mit Streifen von Formsand, der nach unten sehr dicht wird. Die Mchtigkeit betrgt 4,20 m. 4. Das Fltz No. 2 ist regelmssiger abgelagert als das Fltz No. 1, jedoch steht seine Kohle der des letzteren an Brennwerth nach. Es ist 1,20 1,75 m mchtig und enthlt theilwcise Gips in krystalliuischer Form. 5. Das Liegende des zweiten Fltzes wird aus hellgrauem Form- sand mit Lettenstreifen gebildet. Die Mchtigkeit betrgt 4,50 m. 6. Das Fltz No. 3 von 0,80 bis 1,00 m Mchtigkeit wird wegen der geringen Mchtigkeit nur selten ab- gebaut. 7. Das Liegende des dritten Fltzes ist ein 0,30 m mchtiger, grauer, plastischer Thon mit darunter liegendem, feinen, weissen Formsande. Die Zahl der in der liegenden Abtheilung auf- tretenden Fltze ist noch nicht genau ermittelt. Die Mchtigkeit derselben schwankt zwischen 0,30 0,40 m und 2 m. Das Hangende und Liegende besteht aus meistens brunlich gefrbtem Quarzsande. Die Schiehtenfolge ist in den beiden oben genannten Grubenfeldern hufig stark gestrt, eine Erscheinung, die Wahnschaffe ebenfalls auf die zusammenschiebende und aufpressende Wirkung des Inlandeises zurckfhrt. Von der schwarzen Kehle aus gehen wir um den Nordrand des Schermtzel-Sees herum, berschreiten den Poetensteig" und das Sophienfliess" und finden sdlich vom Sophienfliess am Nordostgehnge des Schermtzel- Sees dicht au der Chaussee einen Aufschluss im unteren Diluvialsande. Wir beobachten hier die vollkommen horizontale Lagerung desselben und ein im Niveau der Chaussee aufgeschlossenes Lager von grsseren Ge- schieben. Dasselbe ist ein Ueberbleibsel des von Gletscher- flflssen denudirten unteren Mergels. Nach Besichtigung des Aufschlusses beginnt die Wanderung durch die Pritzhagener Forst. Am prak- tischsten gehen wir den Poeten.steig nordwrts, an Jena's Hhe" und der Friedrieh- Wilhelms-Hhe" vorber zur Wolfsschlucht" und Silberkehle". An mehreren Stellen sehen wir unterwegs grosse Geschiebe Hegen als Zeugen des frher vorhandenen oberen Geschiebemergels. Wir versumen nicht, einen Blick in die hoehromantische Wolfsschlucht" zu thun, in der der oberoligocne Glimmer- sand zu Tage tritt, ebenso wie er sich in der Silber- kehle" zeigt, die wir in nordsdlicher Richtung durch- schreiten. Im mittleren Theile dieser Schlucht sehen wir braunschwarze Letten und graue, braungestreifte Forin- sande unter dem steil aufeericliteten Glimmersande zu Nr. 3. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 33 Tage treten. Wie Wahnschaffe hervorhebt, scheint hier ein nacli N( > iibcri): 1. Dnne Decke von gerllfhrendem Diluvialsande Diluvium. 2. Feiner Glimmersand Ober-Oligocn. 3. Glaukonitische, mit Thoneiseustein- \ bnkeu wechselnde Saude (Stetti- ,,.,, , ^,. ner Sande) ^^'"^'"'^''S'^''^"- 4. Septarienthon J *) Der W(\a; ist auf clor Pritzhagener Mhle zu erfragen. Der Septarienthon ist bei 12,10 ni nocii niciit durch- sunken. Aus demselben erwhnt Wahnscliaffe liis jetzt 5 Arten von Petrefacten, whrend sich im Stettincr Sande nur Cyprina rotundata A. Braun als Steinkern in einem Exemplare gezeigt hat. f]twa 400 ni nordstlich von der Grube an dem Wege im Walde wird von Wahnschaffe weisser Quarz- sand der Braunkohlenformation angefhrt, der der liegenden Fltzpartie angehren drfte. Den Rckweg nach Buckow knnen wir verschieden antreten: Entweder auf der Chaussee bis zum Poetensteig und diesen weiter nach Sden zu, oder wieder ber die Pritzhagener Mhle und diesmal vielleicht sdlich vom grossen Tornow-See entlang an der stark eisenhaltigen Gnther-Quelle vorber. In Buckow versumen wir schliesslich nicht, durch den Schlosspark mit seineu eisenhaltigen Quellen zu gehen und den Schlossberg zu besteigen, von dem sich uns ein herrliches Panorama erffnet. Nach Norden zu sehen wir die in Figur 24 wiedergegebene, schon oben erwhnte unregelmssig hgelige, mit kesseifrmigen Ein- senkungen ausgestattete Obertlchengestaltuug des Bodens, im S. liegt die Stadt Buckow und der See gleichen Namens zu unseren Fssen, whrend sich sdwestlich der Sehermtzel-See lang hinzieht. Seine Tiefe schwankt ganz bedeutend und nimmt von S nach N mehr und mehr zu, bis zu 44,6 m. Es sind verschiedene Versuche gemacht worden, die Entstehung dieses Sees zu erklren, ohne je- doch das Richtige zu treffen. Erst Wahnschafl'e ist es gelungen, eine zutreffende Entstehungsursache des Scher- mtzelsees zu finden, indem er zu dem Resultate gelangt, dass der See das Product einer gewaltigen Erosion ist. Er nimmt au, dass die vom nrdlich gelegeneu Inland- eisrande kommenden Gewsser mit starkem Geflle in das Gebiet einbrachen und die gegenwrtigen Seebecken und Rinnen ausstrudelteu und ausschrften. Wahnsehafie stellt daher die Seen der Umgegend von Buckow zu den Geinitz'scheu Evorsions-Seen." (Wird fortgesetzt.) 66. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien vom 24. bis 30. September 1894. IV. F. Klein: Riemann und seine Bedeutung fr die Entwickelung der modernen Mathematik. Der Vortrag von Herrn Prof. F. Klein aus Gttingen, welcher fr den ursprnglich als Redner in Aussicht ge- nommenen von Helmholtz eingetreten war, ist sowohl fr den Mathematiker als auch fr denjenigen, der sich mit den exacten Naturwissenschaften beschftigt, von hohem Interesse: fr den ersteren u. a. auch insofern, als er mit Befriedigung und Freude wahrnehmen wird, wie ein Vor- trag ber ein mathematisches Thema sich dem grsseren Publikum darbieten lsst, und die Mathematik sich in den allgemeinen Sitzungen der Naturforscherversanimlung eine Existenzberechtigung errungen hat; fr den letzteren erblicken wir den Schwerpunkt des Interesses darin, dass hier von berufenster Seite ein Bild desjenigen Forschers entrollt worden ist, welcher der Mathematik fr lange Zeit ihre Bahnen angewiesen und sie wie wenige vor ihm gefrdert hat, sodann aber auch in den mannig- fachen Anknpfungspunkten mit benachbarten Gebieten, welche der Vortragende in klarster Weise gekennzeichnet und betont hat. Wegen der Flle des in der Redac- tionsmappe befindliehen Jlaterials mssen wir uns leider auf ein kurzes Referat des Inhalts beschrnken und den interessirten Leser bitten, den Vortrag selbst in den Verhandlungen der Naturforscherversammlung nachlesen zu wollen.*) Ueber den usseren Lebensgang Riemann's sei kurz Folgendes erwhnt. Bernhard Riemann ist am 17. September 1826 in Breselenz bei Dannenberg im Knigreich Hamiover ge- boren. Ostern 1846 bezog er die Universitt Gttingen, wo er unter Gauss und Stern studirte, spter ging er nach Berlin, wo er bei Dirichlet, Jacobi und Eisenstein mathematische Vorlesungen hrte, dann kehrte er nach Gttingen zurck, besuchte hier mit grsstem Interesse die genialen Vorlesungen ber Experimentalphysik von Wilhelm Weber und betrieb tiefgehende philosophische Studien, die sich besonders auf Herbart erstreckten. Im Jahre 18.J1 promovirte er dann mit einer sehr hervor- ragenden Dissertation: Grundlagen fr eine allgemeine Theorie der Functionen einer vernderlichen complexen Grsse; drei Jahre spter habilitirte ersieh, und im Jahre 1859 wurde er Nachfolger Dirichlet's in Gttingen. Aber bereits 1863 begann eine unheilvolle Krankheit, der er im Alter von nur 40 Jahren 1866 erlag. Seine ge- *) Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig 1894, S. 5772. M Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 3. sammelten Werke wurden von Heinrich Weber und Dedekind zuerst 1S76 herausgegeben und liegen bereits in zweiter Auflage vor. (Verlag von B. G. Teubner, Leipzig.) Die grosse Wirkung, welche von Riemann ausge- gangen ist und i'ortwiiiirend ausgeht, ist wie Herr F. Klein in seinem Vortrage betont einzig eine P^'olge der Eigenartigkeit und selbstverstndlich der ein- dringenden Kraft seiner mathematischen Betrachtungen. Durch seine eingehenden physikalischen Studien angeregt, aufgewachsen unter Gauss und Wilhelm Weber, beein- flusst von der Herbart'schen Philosophie, hat Riemann immer wieder daran gearbeitet, in mathematischer Form eine einheitliche Formulirung der smmtlichen Natur- erscheinungen zu Grunde liegenden Gesetze zu finden. Diese Untersuchungen liegen nur bruchstckweise vor; es liegt diesen verschiedenen Anstzen die Annahme zu Grunde, dass der Raum von einer continuirlich ausge- breiteten Flssigkeit erfllt ist, welche gleichzeitig der Trger der optischen, wie der elektrischen und der Gravitatiouserscheinnngen ist. Wir tinden hier also die Grundanschauung der Maxweirseheu elektromagnetischen Lichttheorie vor. Der Vortragende betont, dass eben hier die Quelle von Riemann's rein mathema- tischen Entwickelungen liegt, es wird hervor- gehoben, dass Riemann im Gebiete der Mathe- matik und Faraday im Gebiete der Physik parallel stehen, nicht nur in Bezug auf den quali- tativen Inhalt der beiderseitigen Gedankengnge, sondern auch in Betreff der Wichtigkeit der von beiden Forschern erreichten Resultate. Am innigsten ist Riemann's Name mit der Functions- theorie complexer Variabler verbunden ; denigemss wendet sich der Vortrag auch in erster Linie dieser Thtigkeit Riemann's zu. Es wird geschildert, wie bei der Betrach- tung von Functionen einer zweitheiligeu Variablen x + yi, mit der so gerechnet wird, dass man fr i^ allemal 1 eintrgt, die Eigenschaften der Functionen einfacher Va- riabein in viel hherem Grade verstndlich werden, als ohne solche Maassnahme. Riemann drckt dies so aus: es tritt beim Uebergange zu complexen Werthen eine sonst versteckt bleibende Harmonie und Regelmssigkeit hervor. Zwar hat schon Gauss zahlreiche Entdeckungen in diesem Gebiete anticipirt, ohne indessen etwas darber zu vertt'eutlichen ; als eigentlicher Begrnder dieser Theorie der Functionen complexer Variabein ist Caucliy zu betrachten. Aber erst in Deutschland erhielt sie ihr modernes Geprge durch die gleichzeitigen Bestrebungen von Riemann und Weierstrass. AVhrend Weierstrass die Functionen complexer Variabein analytisch durch die Potenzreihen definirt, nach Mglichkeit geometrische Hilfs- mittel verinei M'. Wahnschaffe, Prof. Dr. F., Die Lagerungsverhltnisse des Ter- tirs und t,>uartrs der Gegend von Buckow. Berlin. 3 M. Wetterhan, Dav., Das Verhltniss der Philosophie zu der em- pirischen Wissenschaft von der Natur. Leipzig. 2 M. Zimmermann, Prof. Dr. A., Das Mikroskop. Wien. 9 M. Inhalt: Dr. Max Fiebelkoru, Geologische Ausflge in die Umgegend von Berlin. 6G. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. IV. Diphtherie-Heilserum^ Ueber die Kcherjungfern. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Ant. Reichenow, Die Vgel Deutsch- ()st- Afrikas. Fr. Steudel (Pfarrer in Maienfels), Gemeinfassliche Praktische Pilzkunde fr Schule und Haus. Liste. Verantwortlicher Redacteur: Dr. Henry Potonic, Berlin N. 4., Invalidonstr. 44, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ford. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12. ^.- Redaktion: 7 Dr. H. Potonie. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94. X. Band. Sonntasr, den 27. Januar 1895. Nr. 4. Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post- anstaJlen. wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist Jt 4. JBrinseseld bei der Post 15 4 extra, Postzeitungsliste Nr. 47o2. ^! Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 ^. Grssere AuftrRe ent- aprechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseratenannahme bei allen Annoncenbureaux wie bei der Expedition. Abdrack ist nnr mit vollstndiger l^uellenangabe gestattet. Ueber phnologische Jahreszeiten. Von Dr. Iline (Friedberg in Hessen). innerhalb des grsster Thtigkeit Es ist eine Aufgabe der Phnologie, Jahres als einer natrlichen Periode und nahezu vlliger Ruhe des Pflanzenlebens eine Ein theilung zu suchen, die sich auf die zeitliche Entwicke- iung des Pflanzenlebens sttzt. Es sind also Vegetations- jahreszeiten aufzustellen. Unsere gebruchlichen Jahres- zeiten, Frhling vom 21. Mrz bis "21. Juni u. s. w., sind, ebenso wie die Monate, astronomisch begrndet. Dass die Meteorologen diese in besonderer Art zu Jahreszeiten zusaninienstellen. ist bekannt; bei ihnen bilden Mrz, April, Mai den Frhling, Juni, Juli, August den Sommer, Sep- tember, October, November den Herbst, December, Januar, Februar den Winter. Wenn man im tglichen Leben von den Jahreszeiten spricht, so verschmelzen wohl stets bei den Vorstellungen, die man sich davon macht, astro- nomische, meteorologische, botanische, wirthschaftliche Begriffe. Der Sommer z. B. ist uns nicht nur die Zeit, in der die Tage am lngsten sind, sondern auch die Zeit der grssten Wrme, die Zeit, in der unser Garten in voller Bithe steht, in der das Heu und das Getreide geerntet wird. Die Bezeichnung der Monate durch Karl den Grossen lsst hnliches erkennen, bei dem hornunc" spielt wolil sogar die Zoologie mit. Da man seine .Monats- namen nicht hutig vollzhlig angegeben findet, so lasse ich sie hier folgen: wintarmanoth, hornunc, lenzinmanoth, ostarraanoth, wunnimanoth, brachmanoth, hewimanoth I Heumonat), aranmanoth (Erntemonat), widenianoth (Jte- monat), windumenianoth (Weinlesemonat), herbistmanoth, heilagmanoth (Weihnachtsmonat). Die erste franzsische Republik legt ihren Monatsbezeichnungen nur Vegetations- uud Witteruiigsvcrhltnisse zu Grunde : Vendemiaire, Herbst-, Weinnionat ^22. IX. 21. X.i; Brumaire, Nebel- luonat (22- X. 2U. XI.j; Frimaire, Reifmonat (21. XI. bis 20. XII.); Nivse, Schneemonat (21. XII. 19. I.); Plu- viose, Regenmonat (20. I. 18. II.); Ventse, Windmonat (19. IL 20. III.); Germinal, Keiramonat (21. HI. 19. IV.); Floreal, Bltheumonat (20. IV. 19. V.); Prairial, Wiesen- monat (20. V. 18. VI.); Messidor, Erntemonat (19. VI. bis 18. VII.); Thermidor, Hitzemonat (19. VII. 17. VIII.); Fructidor, Fruchtmonat (18. VIII. 16. IX., dazu noch 5, im Schaltjahr 6 Ergnzungstage). Verschiedene Versuche zu einer reinen Vegetations- jahreszeiten-Eiutheilung sind bereits gemacht worden. Indem Aufsatz DerPflanzenkalender" theilt Ferdinand Cohn (Die Pflanze, Breslau, Kern, 1882, S. 136 ff. ) die thtige Hlfte unseres Vegetationsjahres " in 10 Perioden: Nachwinter; Vorfrhling, Frhling, Hochfrhling; Vor- sommer, Sommer, Hochsommer; Vorherbst, Herbst, Spt- herbst." Auf der Grundlage der Beobachtungen fr Breslau 1851 1862 schildert er in sehr anschaulicher und schner Darstellung fr jede Jahreszeit den Vegetationszustand; gewisse, fr jede Jahreszeit besonders wichtige Charakter- pflanzen hebt er hervor. K. Strse fhrt in seinem Leit- faden fr den Unterricht in der Botanik, Dessau 1893, auf S. 52 acht von den Cohn'schen Jahreszeiten an, charakterisirt sie aber wenig erschpfend. Die vielfachen Aufstellungen von Blthenkalendern" des hervorragenden sterreichischen Phnologen Karl Fritsch haben ein anderes Ziel als das, was uns jetzt vorliegt. Auch die zahlreichen phnologischen Arbeiten Hermann Hoflmann's in Giessen behandeln den Gegenstand nicht. 1891 beschftigte sich Oscar Drude in Dresden in der Abhandlung: Die Ergeb- nisse der in Sachsen seit dem Jahre 1882 nach gemein- samem Plane angestellten pflanzenphnologischen Beob- achtungen (Isis 1891), eingehend mit der Frage, und kam zu den sechs phnologischen Perioden: Vorfrhling, Halb- Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 4. frhling, Vollfrhling, Frhsommer, Hochsommer, Herbst; ich komme weiter unten darauf zunck. Angeregt durch Drude fhrte 1893 Friedr. Schultlieiss (Frnkischer Courier 1893, Nr. 130) fr seinen Wohnort Nrnberg, wo er seit 1882 nach der Instruction Hoffmaun-Iline beob- achtet, diese Eintheilung aus, schob jedoch zwischen Hochsommer und Herbst noch eine dritte Sonunerperiode, den Sptsommer ein. 1894 (General- Anzeiger fr Nrn- berg-Frth 1894, mehrere Nummern) liess Schultheiss, den ich inzwischen von dem Inhalt vorliegender Arbeit brietlich in Kenntniss gesetzt hatte, hnliche Mittheilungen folgen. In der Arbeit von A. Jentzsch, Der Frhlingseinzug des Jahres 1893 [in 0.st- und Westpreussen] (Festschrift d. Phys.-kon. Ges. zu Knigsberg i. P. zur Jubelfeier des 350jhr. Bestehens d. kgl. Albertus-Universitt 1894), sind ebenfalls die Pflanzen nach ihrer BUithezeit zu zeitlichen Gruppen vereint. Zu Gruude liegt eine besondere, 1892 erlassene Instruction, die viele sonst wenig beobachtete Species, namentlich Kruter, fordert; mit Drude's und meinen Jahreszeiten sind die Jahreszeiten dieser Arbeit nicht ohne weiteres vergleichbar. In einem guten, wenn auch nicht neuen Vergleich gesprochen, so handelt es sich bei der vorliegenden Frage darum, das jhrlich !>ich abspielende Schauspiel des Ptianzenlebens in einzelne Acte und Scenen abzutheilen. Da die Menge der Mitwirkenden, das sind die Pflanzen, sehr gross ist, so wird man naturgemss nur einer sehr beschrnkten Anzahl besondere Beachtung schenken knnen; diese Pflanzen spielen gleichsam die Haupt- rollen, und die Entwickelungs.stufen dieser Pflanzen wird man passend fr die Vegetationseintheiluug des Jahres verwenden. So fasst schon ('ohn treffend die Aufgabe. Cohn bercksichtigt aber nur Breslau, und legt bei seinen Ausfhrungen kein Gewicht auf den Gesichtspunkt der praktisch-phnologischen Brauchl)arkeit, d. h. er hat nicht besonders im Auge, ob sich die von ihm genannten Phnomene, nach denen er die Jahreszeiten abgrenzt, auch an anderen Orten leicht und scharf beobachten lassen, was natrlich fr die Vergleichung der Orte unter ein- ander und damit fr die allgemeine Einfhrung von sol- chen Vegetationsjahreszeiten usserst wichtig ist. Wenn es sich herausstellte, dass zeitlich nacheinander eintretende Entvvickelungsstufen verschiedener Pflanzen ein gemeinsames physiologisch - biologisches Verhalten zeigten und dass beides zusannuen, Pflanzenphasen und physiologisch - biologisches Verhalten, in verschiedenen Zeitabschnitten des Jahres verschieden wren, dann Ite- kme man physiologisch - biologisch Itegrndete plinologisehe Jahreszeiten, und diese wren natrlich am erwnschtesten. Drude betont in seinem oben erwhn- ten Aufsatz diesen Gesichtspunkt ausdrcklich. Drude's erste Periode, der Vorfrhling, beginnt mit dem Austreiben der frhesten Zwiebel- und Knollen- gewchse, die bei sehr wenig Wrmegraden ber Null zuerst ilire Blattspitzen, dann die Blthen ans der Erde schieben, sobald die normale Zeit der Winterruhe ver- gangen ist, wozu nicht einmal der Januar voll gehrt . . . Ihr l)iologischer Charakter ist der. dass von Holzgewchsen nur solche Arten zur Bltlie kommen, welciie ihre Blthen ohne Entwickelung grner Bltter ffnen und daher meistens nach dem Abblhen noch einmal in einen .schlafenden Zustand zurckzukehren scheinen, weil ihre Laubtriebe noch nicht mit der Blthenbildung haben Schritt halten knnen. Die Kruter dieser Periode sind grsstentheils kurzlebige Knollen- und Zwiebelgewchse, welche dann, wenn die Buche ihr grnes Kleid anlegt, schon ihre ganze Vegetation vollendet haben.'" Drude theilt auch mit, wie sich das phnologische Jahr in Dresden innerhalb des Rahmens der nach seiner Instruc- tion von 1882 an beobachteten Pflanzen abspielt. So wird der Vorfrhling bezeichnet durch die ersten Blthen von Galauthus nivalis, Schneeglckchen (mittleres Datum aus den Jahren 18821888 1. III.); Corylus Avel- lana, Hasel ( 6. III.); Leucojum vernum, Frhlingsknoten- blume (8. III.); Hepatica triloba, Leberblmchen (13. III.); Cornus mas, gelber Hartriegel (27. III.). Die zweite Periode, Halbfriihling, entwickelt Blthen an Holz- gewchsen, deren Bltter entweder bei frher Belaubung schon gleichzeitig mit den Blthen aus den Knospen treten und es daher, wie bei den Ribes-Arten, ermg- lichen, dass Blthen und Bltter in den Umhllungen derselben Knospe stecken, aber ohne dass die Blthen auf normal bebltterten Zweigen stehen; oder bei spterer Belaubung, wie bei Prunus- und Pyrus- Arten, treten die Blthen aus besonderen Knospen, deren Gestalt von der der Blatttriebe auffallend verschieden ist, hervor, und die Blattentwickelung schliesst sich unmittelbar an sie an ohne eingeschalteten Stillstand zwischen Erblhen und Belauben. Auch Zwiebelgewchse mit lngerer Ent- wickelungsperiode oder solche, aus sdlicher Heimath als Cultur- und Zierpflanzen eingefhrt, gehren hierher." Die Phasen dieser Periode sind Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie, mittlere Belaubungszeit (etwa 13. 14. IV.); Tilia grandifolia, Sommerlinde, mittl. Bei. (etwa 15. IV.); Narcissus Pseudonarcissus, gelbe Narcisse, erste Blthen (14. IV.); Betula alba, Birke, mittl. Bei. (etwa 17. 18. IV.); Ribes Grossularia, Stachelbeere, e. Bl. (17. IV.); Ribes rubrum, Johannisbeere, e. Bl. (18. IV.); Taraxacum offi- cinale, Lwenzahn, e. Bl. (20. IV.); Muscari botryoides, e. Bl. (23. IV.); Prunus spinosa, Schlehe, e. Bl. (27. IV.); Pyrus communis, Birne, e. Bl. (28. IV.); Prunus Padus, Traubenkirsche, e. Bl. (1. V.); Pyrus Malus, Apfel, e. Bl. (2. V.); Tilia parvifolia, Winterlinde, mittl. Bei. (29. IV.); Fagus silvatica, Buche, mittl. Bei. (etwa 28. IV.). In der dritten Periode, VoUfrUhling, sind an unseren Holz- gewchsen Blthen und Bltter gleichzeitig in Entwickelung begriffen; die Entfaltung der Bltter aber ist der ersten Blte voraufgeeilt, und es stehen daher die Blthenstnde auf schon bebltterten Achsen. Immer aber entwickeln sich Blthen, deren Knospen schon vom Herbst au dazu bestimmt, usserlieh durch bedeutende Grsse sich hervor- gethan haben." Die Belaubung der Bume fllt mit den frheren Arten in die zweite, mit den sp- teren in die dritte Periode. Die zweite und dritte Periode bilden zusanmiengenommen die bedeutendste Einheit der Frhlingsphnologie." Die Phasen der dritten Periode sind Aesculus Hippoc. e. Bl. (7. V.); Narcissus poeticus, weisse Narzisse, e. Bl. (7. V.); Syringa vulgaris. Ngelchen, e. Bl. (9. V.) ; Fraxinus excelsior, Esche, mittl. Bei. (11. V.); Sorbus aucuparia, Eberesche, e. Bl. (14. V.); Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, e. Bl. (17. V.). Die vierte Periode, Frhsommer, ist ausgezeichnet durch blhende Hlzer, deren Knospenbildungen im Frhjahr noch nichts von der spter folgenden Blte verrathen und welche ihre Bltenstnde alle auf normal bebltterte Triebe stellen." Hierher gehren Sambucus nigra, Hol- lunder, e. Bl. (1. VI.); Philadelphus coronarius, Jasmin, e. Bl. (3. VL); Tilia grand., e. Bl. (25. VI.); Tilia parvif. e. Bl. (4. VII.); Lilium candidum, weisse Lilie, e. Bl. (6. VII.); Ribes rubrum, Fruchtreife (6. VII.). Die fnfte Periode, Hochsommer, ist charakterisirt durch die Ernte der rascher vegetirenden Lignosen, deren Blthen in die zweite Frtthlingsperiode fielen, wirthschaftlich viel mehr al)er durch die Ernte der Halmfrchte, unserer Cerealien, mit deren Abschluss und dem gleichzeitigen Vollblhen der Heide, Calluna vulgaris, diese Periode als beendet auKCsehen werden mag." Phasen dieser Periode auf. Die Instruction weist keine Als sechste Periode folgt Nr. 4. Naturwisscuschal'tliclic Wuclieiisclirift. S9 die des Herbstes, aus^-ezoiclinet tlurcli die Vorbereitung der Frhlingsblthen in den Winterknospen unserer Hoiz- gewchse, und durcii den Abschluss der Fruelitreife in den langsamer vegetirenden Arten derselben, am sptesten bei Vitis vinitera. Diese scciiste Periode endet mit der lieriistbelien Verfrbung aller unserer Bume, deren Ent- bltterung dagegen meist von dem Datum des ersten strkeren Xachtt'rostes und von anderen meteorologischen Zuflligkeiten abhngt, und dieser Schluss ist in den Tabellen ^d. h. Beobachtungen auf Grund der Instruktion 18S2i wiederum ausfhrlich beobachtet. Zwischen diesem Schluss und dem Beginn der Vorfrhlingsperiode liegt die winterliche Ruheperiode eingeschaltet." Die Phasen der sechsten Periode sind Sorbus ancuparia, Fruchtreife (26. VIII.); Sambueus nigra, Fruchtreifc (14. IX.); Aesculus flippoc, Frnchtreife (25. IX.); die Entbltterung von Aes- culus Hippoc. (etwa 13. X.); Betula alba (etwa 17. X.); Fagus silv. (etwa 19. X.): Tilia parvif. (etwa 22. X.); Juglans regia letwa 2.'i. X.); Eobinia Pseudacacia (etwa 30. X.); Fraxinus excclsior (etwa 31. X.). Drude hat 1892 in einer neuen Instruction die geforderten Pflanzen und Phasen, die nicht durchweg dieselben sind wie in der lS82er Instruction, in die obigen sechs Jahreszeiten ein- geordnet; ich verweise dieserhalb auf das Original (Isis- Abhandlungen, Dresden 1892, Nr. 14). Wenn ich im Folgenden auch eine phnologische Eintheilung des Jahres versuche, so spreche ich zunchst aus, dass ich mit vielen Vorschlgen Drudes einverstanden bin. Auch mir kommt es nicht darauf an, den Zustand der Vegetation zu den verschiedenen Jahreszeiten mehr allgemein und erschpfend zu schildern, wie es Cohn so schn gethau hat, sondern ich greife einige fr jede .lahreszeit charakteristische Pflanzen und Phasen heraus, die ich fr allgemeine Beobachtung geeignet halte und ilie auch schon allgemein beobachtet worden sind. Es liegt mir natrlich nahe, mich an die Pflanzen und Phasen der Giessener Instruction i Aufruf von Hoft'mann und Ilmei zu halten, nach der seit einer Reihe von Jahren an vielen Stationen beobachtet wird ivergi. die Berichte der ober- hessischen Gesellschaft fr Natur- und Heilkunde zu Giessen vom XXn'. Bd. an), schon um dessentwillen, weil man dann auf dieser gemeinsamen Grundlage sichere Vergleichungen der Stationen untereinander, ausfhren kann. Eine grosse Anzahl des hier Verlangten wiederholt sieh brigens in den meisten anderen Instructionen. Von den Phasen ist es das Aufblhen, auf das mit Recht von der praktischen Phnologie als auf die am leichtesten und sichersten fest- zustellende der grsste Werth gelegt wird. Ferner ist klar, dass sich eine jede solche Eintheilung in erster Linie auf das Verhalten der Holzpflanzen grnden muss, die kurzlebigen, zuflligen, localen, meteorologischen u. s. w. Einflssen mehr zusrnK'lichen Kruter sind natureemss weniger dazu brauchbar und kommen daher erst in zweiter Linie, gleichsam zur Aushilfe, wenn die Holz- pflanzen im .Stiche lassen. Dass man berhaupt Jahreszeiten auf das Verhalten der Vegetation grnden kann, beruht darauf, dass die zeitliehe Eutwiekelung des Pflanzenlebens in rumlich grossen Gebieten dieselbe oder nahezu dieselbe Reihen- folge zeigt. Anders ausgedrckt: die Pflanzenkalender verschiedener Orte zeigen dieselbe oder nahezu dieselbe Reihenfolge der sie zusammensetzenden Elemente. Es ist das ein wichtiges Ergebniss der Phnologie, das sich nicht \on vornherein von selbst versteht, sondern erst durcli mehrjhrige Beobachtungen an vielen Orten festgestellt werden musste und das beweist, dass die Pflanzenent- wickelung in kausaler Beziehung zum Klima steht. Gerade wie sich in dieser Hinsicht verschiedene Gebiete verhalten, wird vielleicht einmal eine phnologisch-geo- graphische Einteilung abgeben. Die folgende Jahreszeiten- einth?ilung gilt, wie die Drude'sche, zunchst nur fr Mitteleuropa. Ob und welche Vernderungen sie fr den Sden oder Norden Europas, vielleicht auch fr sehr hoch gelegene Orte Mitteleuropas, zu erleiden hat, ist Gegen- stand einer besonderen, zuknftigen Untersuchung. S^ergl. z. B. ber die Jahreszeiten in Lagoa Santa, Brasilien, die Arbeit E. Warming's in K. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 6, Aft. VI, 3. Eine erste phnologische Periode des Jahres lsst sichphysiologisch-biologisch begrnden. Ich stimme hierin mit Drude berein. Die erste phnologische Jahreszeit, der Vor- frhling, ist die Zeit des Erwachens der Vege- tation. Sie ist dadurch bezeichnet, dass whrend- dem nur solche Holzpflanzen aufblhen, deren Blthen sich vor den Blttern entfalten und bei denen zwischen dem Aufblhen und der Belaubung eine Pause liegt. Die Kruter, die gleichzeitig mit diesen Holzpflanzen zur Blthe gelangen, gehren auch dieser Periode an. Von den Phnomenen der Giessener Instruction fllt nur das Stuben von Corylus Avellana, dem Hasel, in diese Periode. Diese Phase, deren phnologische Brauch- barkeit sehr gering ist (auch Drude und Jentzsch urtheilen SO), liegt ganz am Anfang. Die Instruction hat hier eine Lcke, die sich dadurch erklrt, dass seiner Zeit nicht daran gedacht wurde, derartige Anforderungen an sie zu stellen. In einer 1894 (Berieht der ( berhessischen Ge- sellschaft fr X^atur- und Heilkunde zu Giessen) von mir vorgeschlagenen Liste solcher Pflanzen, die neben denen der" Instruction beobachtet werden mchten, findet sich eine Anzahl, die diese Lcke ausfllen. Es sind Galan- thus nivalis, Hepatica triloba, Cornus nas, Anemone ncmo- rosa, Ranunculus Ficaria, Populus tremula, Salix Caprea, Ulmus campestris, alles erste Blthen.*) Die letzteren Species liegen am Ende des Vorfrhlings. Auch eine zweite phnologische Jahreszeit ist physio- logisch-biologisch zu begrnden. Wieder stimme ich darin Drude zu. Die zweite phnologische Jahreszeit, der Erst- frhling,**) ist dadurch bezeichnet, dass in ihr solche Holzpflanzen zur Blthe gelangen, bei denen sich Blthen und erste Bltter gleichzeitig oder fast gleichzeitig entwickeln; zwischen Aufblhen und Belaubung ist keine Pause. Die Belaubung der Bume beginnt. Folgende Phasen der Giessener Instruction bezeichnen diese Jahreszeit. Aesculus Hippocastanuni, Rosskastanie, BO. (11. IV.); Eibes rubrum, Johannisbeere, b. (\b. IV.); Ribes aureum, gelbe Johannisbeere, b. (19. IV.); Betula alba, Birke, B. (19. IV.) und 1). il9. IV.): Prunus avium, Ssskirsehe, b. (19. IV. i; Prunus spino.sa. Schlehe, b. (20. IV.); Prunus Cerasus, Sauerkirsche, b. (23. IV.); Prunus Padus. Traubenkirsche, b. (24. IV.); Pyrus communis, B'irne, b. (24'. IV.); Fagus silvatica. Rothbuche, BO. (24. IV.); Pyrus Malus, Apfel, b. (29. IV.); Quercus pedunculata, Stieleiche, BO. (2. V.). Die b. dieser Jahreszeit sind die Aprilblthen von Giessen", auf die Hotfmann 1881 seine vergleichende ph- *) Von jetzt an werden folgende Abkrzungen gebraucht : BO. = erste Blattoherflchen sichtbar, b. = erste Blthen oft'en. f. = erste Frchte reif, LV. = allgemeine Laubverfrbung. **) Dieser Name scheint mir bezeichnender zu sein als Halb- frhling; er sagt, dass von dem wirklichen Frhling die zeitlich erste, frhsti' Hlfte gemeint sei. 40 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 4. Dologische Karte von Mitteleuropa g-rndete und mit denen er spter (in den Bericiiten der Oherhess. Gesellsch. fr Natur- und Heilkunde zu Giessen) die entsprechenden Be- obachtungen der jhrlicli einlaufenden Stationen verglich: Aprilreduction gegen Giessen. Fr die weiteren phnologischen Jahreszeiten kann ich Drude nicht so zustimmen, zunchst nicht fr seine dritte und vierte Periode. Was er ber die Hebltterung der Achsen in beiden Perioden sagt, scheint mir kein Unterschied zwischen ihnen zu sein, sondern eher ein gemeinsames Merkmal beider im Gegensatz zu Periode 1 und 2. Es ist von Periode .3 an berhaupt die Regel, dass solche Holzpflanzen aufblhen, deren Blten sich deutlich spter als die ersten Bltter entwickeln und daher auf belaubten Zweigen stehen. Ebenso ist der von Drude hervorgehobene Unterschied in der Knospen- grsse und Knos]enbildung bei Periode 3 und 4 wohl bei einigen Species in die Augen fallend, aber fr smnitliche Pflanzen der Periode 3 und 4 ist er nicht durchgreifend; jedenfalls nicht so durchgreifend, dass darauf sich zwei verschiedene Gruppen grnden lassen. Drude htte sich vielleiclit auch etwas bestimmter fassen drfen. Wohl lsst sich auch nach der zweiten Periode eine Charakte- ristik der folgenden Jahreszeiten im Grossen und Ganzen durch das physiologisch-biologische Verhalten geben, in- sofern Blte, Fruchtreife, Laubverfrbung als Aeusse- rungen des Pflanzenlebens in Betracht kommen, aber fr eine scharfe Abgrenzung der einzelnen Jahreszeiten gegen- einander kommt man m. E. damit nicht aus. Es zeigen eben zu grosse Zeitrume, anders ausgedrckt die ver- schiedensten Pflanzen, ein gleiches oder hnliches physio- logisch-biologisches Verhalten, aber ein Unterschied hierin ist fr praktische Zwecke ich habe wiederum be- sonders die Vergleichung mehrerer Orte untereinander im Auge nicht gengend leicht feststellbar. Man kann sich daher, um weitere Vegetationsjahreszeiten zu er- halten, wesentlich nur an die zeitlich nacheinander er- folgenden phnologischen Erscheinungen halten und muss es (leider) aufgeben, fr jede auf dieser Grundlage auf- gestellte Jahreszeit einen besonderen, jeder einzelnen cigenthmlichen physiologisch-biologischen Hintergrund zu suchen. Die Aufgabe, einen gengend genauen, an- schaulichen, vergleicht)aren Ausdruck fr die einzelnen Jalireszeiten zu finden, kann ja auch so gelst werden. Im tglichen Leben spielen zur Bezeichnung des Sommers und Herbstes die Fruchtreife oder Ernte des Getreides, des Obstes, des Weins mit Recht eine grosse Rolle. Die wirthschaftliche Bedeutung gewisser Pflanzen- phasen wird daher mit Vortheil zur Abgrenzung dieser Jahreszeiten zu verwenden sein. Das aber wirthschaftlich hier sehr ins Gewicht Fallende ist aus mancherlei Grnden nicht immer auch phnologisch brauchbar. So ist die Fruchtreife des Kern- und Steinobstes sowie des Weins nur sehr schwierig genau festzustellen, und noch dazu kommen diese Pflanzen in mancherlei Varietten vor; letzteres gilt auch von den meisten Getreidearten. Von diesen ist in Mitteleuropa der Winterroggen fr phno- logische Zwecke am geeignetsten; er kommt so gut wie nicht in Varietten vor und wird berall gebaut. Ausser ihm kmen fr vergleichend - phncdogisehe Zwecke hchstens noch der Sommerroggen und der Weizen, Tri- ticum vulgare hibernum, in Betra'-ht, die beiden ver- breitetsten Varietten des letzteren, der begrannte und der grannenlose Weizen, liegen in Blthe- und Reifezeit nicht allzuweit auseinander. Die weitverbreiteten Hafer und Gerste sind wegen der vielen Sorten mit ver- schiedener Saat-, Blte- und Erntezeit fr hier in Betracht kommende phnologische Zwecke nicht verwendbar. Man muss daher andere leichter und genauer zu beobachtende Plinomene benutzen, und diese mssen mit denjenigen wirthschaftlich bedeuten- den zeitlich zusammenfallen, welche fr eine Jedermann gelufige Vorstellung von den Jahreszeiten in Betracht kommen. Solche Pflanzen und Phasen dienen also gewisser- maassen als Anzeiger, Indikatoren. Die dritte phnologische Jahreszeit, der Voll- frhling, beginnt mit dem Aufblhen solcher Holzpflanzen, deren Blthen sich deutlich nach den ersten Blttern entwickeln, wie das von jetzt an die Regel ist, und endet vor dem Aufblhen des Getreides. Der Laubwald wird vollstndig grn. Der Vollfrhling wird auf Grund der Giessener In- struction bezeichnet durch Fagus silvatica, Buchwald grn (5. V.); Lonicera tatarica, tatarisches Geisblatt, b. (3. V.;; Syringa vulgaris. Ngelchen, b. (4. V.); Narcissus poeticus, weisse Narzisse, b. (4. V.); Aesculus Hippoc, b. (7. V.); Crataegus Oxyacantha, Weissdorn b. (10. V.); Spartium scoparium, Ginster, b. (13. V.); Quercus ped., Eichwald grn (14. V.); Cytisus Laburnura, Goldregen, b. (15. V.); Sorbus aucuparia, Eberesche, b. (16. V.); Cydonia vulgaris, Quitte, b. (17. V.) Die vierte phnologische Jahreszeit, der Frh- sommer, beginnt mit dem Aufblhen des Getreides und endet vor der Reife des frhen Beerenobstes. Der Frhsommer wird auf Grund der Giessener In- struction bezeichnet durch Seeale cereale hibernum, Winterroggen, b. (28. V.); Sambucus nigra, Hollunder, b. (28. V.); Atropa Belladonna, Tollkirsche, b. (29. V.); Rubus idaeus, Himbeere, b. (30. V.); Symphoricarpus racemosa, Schneebeere, b. (2. VI.); Salvia officinalis, Gartensalbei, b. (4. VI.); Cornus sanguinea, rother Hart- riegel, b. (6. VI.); Vitis vinifera, Wein b. (14. VI.); Li- gustrum vulgare, Liguster, b. (19. VI.). Die fnfte phnologische Jahreszeit, der Hoch- sommer, ist die Zeit, in der die Frchte des Beerenobstes (ausser Wein) und des Getreides reifen, das Getreide geerntet wird. Der Hochsonmier wird auf Grund der Giessener In- struction bezeichnet durch Ribes rubrum, f. (20. VI.); Tilia grandifolia, Sommerlinde, b. (21. VI.); Lonicera tatarica, f. (27. VI.); Tilia parvifolia, Winterlinde, b. (28. VI.); Lilium candidum, weisse Lilie, b. (30. VI.); Rubus idaeus, f. (2. VII.); Ribes aureum, f. (4. VII.); Se- eale cereale hib., Ernteanfang (19. VII.); Symphoricarpus racemosa, f. (27. VIL); Atropa Belladonna, f. (31. VIT.); Sorbus aucuparia, f. (1. VIII); Sambucus nigra, f. (12. VIII.). Gerade fr diese Jahreszeit sind die Indikatoren von Werth. So msste der Definition nach am Schlsse die Reife- oder Erntezeit der Getreidearten stehen, die bei uns am sptesten wren, also der Gerste und des Hafers. Aus dem vorhin angegebenen Grunde fallen sie aus und werden durch die als Indicator dienende Fruchtreife von Sambucus nigra, die ungefhr in dieselbe Zeit fllt, er- setzt. Drude hat in seiner Instruction von 1882 keine Phasen fr diese Periode, in der von 1892 sucht er (m. E. nicht besonders glcklich), die Lcke zu ergnzen. (Winterkorn: das Feld beginnt zu blhen, dasselbe Feld wird geschnitten; Sommerkorn: desgleichen. Die b. von Tilia grand. und Lilium cand. rechnet Drude hier zur \ierten Periode). Nach meinem Vorschlage fallen auch etliche Blthezeiten in den Hochsommer, aber die Be- deutung der Fruchtreife als Hauptmerkmal dieser Periode wird dadurch nicht verringert. Diese Blthezeiten sind einmal fr die praktische Phnologie gute Indicatoren, Nr. 4. Natni-wisscnscliaftliclie W(K'lieiiSflirift. 41 weil sie wie die b. iiberiianpt genauer zu beobachten sind als \ ieie f. Ferner kommt (iadureli (1(M' Hdcliscminier /.um Friilismmer in ein lndiclies Veriiltniss wie der Voll- frhlinj; zum Erstfrhling, und endlich vervollstndigen sie doch sehr wesentlich das Vegetationsbild des Hoch- sommers. ^'on den in meiner neuen Liste (siehe oben S. 39) Vorg-cschlagenen wird Calluna vulgaris als sein- geeignet noch zu den Hlthen dieser Periode hinzutreten. Die sechste phnologische Jahreszeit, der Frh herb st, ist die Zeit, in der die Ausbildung der Frchte, soweit dies nicht schon schehen ist, zum Abschluss kommt. Der Frhherbst wird auf Grund der Giessener In- struction bezeichnet durch Cornus sanguinea f. (21. VIII.). Ligustrum vulgare, f. (12. IX.). Aesculus Hippoc. f. (16. IX.). Die Zahl der Phasen ist etwas gering, in der neuen Liste ist sie um einige vermehrt. Die siebente phnologische .Tahreszeit, der Herbst, ist die Zeit der sich vorbereitenden Ruhe- periode (in gewhnlichem Sinne genommen, d. h. Ende der assimilatori.schen Thtigkeit). Sie kann als beendet angeschen werden durch den Eintritt der allgemeinen Laubverfrbung, der letzten noch einigermaassen brauchbaren phnologischen Aeusse- rung des physiologisch-biologischen Verhaltens der llolzpflanzen. Der Herbst wird auf Grund der Giessener In- struction bezeichnet durch Aesculus Hippoc, LV. (10. X.); Fagus silv., LV. (13. X.); Betula alba, LV. /14. X.); Quercus ped., LV. (18. X.). Der Laubfall ist phno- logisch nicht verwendbar, (vergl. u. a. Hotfmann in AUgem. Forst- und Jagdzeitung" 1888, Juliheft). Auch die LV. kann nur einen geringen Werth in Bezug auf Genauigkeit des Feststellens beanspruchen; wir haben aber nichts Besseres. Eine achte Jahreszeit ist der Winter, die Ruhe- periode selbst, bis zum Beginn des Vorfrhlings. Als eine phnologische Jahreszeit im eigentlichen Sinne kann er nicht angesehen werden. Die so- genannten Winterblthen, wie Helleborus niger, fallen fr phnologische Zwecke nicht ins Gewicht Ich will nun fr etliche Stationen den Verlauf des phnologischen Jahres angeben; zuvor jedoch sei Fol- gendes gesagt. Aus den oben angefhrten Grnden nniss der Vor frhling ausfallen. Erst wenn die betreffenden Ptianzen der neuen Liste mehrere Jahre beobachtet worden sind, kann dies geschehen. Eine eingehende Durcharbeitung vieler Stationen hat mir ferner gezeigt, dass eine Anzahl von Pflanzen und Phasen der Giessener Instruction bei der allgemeinen Verwendung zu der Jahreszeiteneintheilung besser un- bercksichtigt bleibt; ich habe hierbei immer in erster Linie die Vergleichung verschiedener Stationen unter- einander im Auge, nicht z. B. die Vergleichung mehrerer Jahre bei einer und derselben Station. Es sind folgende: Atropa Belladonna, b. und f. : nur an einzelnen Stationen beobachtet. Betula alba, b: nicht zahlreich genug, wenigstens bis jetzt, beobachtet; fllt auch zeitlich mit Be- tula alba BO. dicht zusammen, so dass die Phase fr den vorUegenden Zweck ganz wohl entbehrt werden kann. Loricera tatarica, b. und f. : die phnologisch sehr brauchbare Pflanze ist leider fters mit anderen Species der Gattung Lonicera verwechselt worden. Hoffentlich geschieht dies fr die Folge nicht mehr. Ribes anreum, b. und f. : nicht zahlreich genug, wenigstens bis jetzt, beobachtet. Vitis vinifera, b: zu grosser unterschied der Sorten und des Standorts, indem einige Beobachter Pflanzen an der Wand oder am Spalier beob- achtet haben. Fagus silvatica, Hochwald grn, und (ijuercns pe- dunculata, Hochwald grn: die Auffassungen der Beoliachter weichen zu sehr von einander ab. Narcissus poeticus, b: zeigt an manchen Urten ein aufflliges Vorl)lhen (vergl. auch Ziegler, Pflanzen- phnologisclie Beobachtungen zu Frankfurt a. M. Ber. Scnckcnbcrg. nat. Ges. 1S91, S. 33), sodass die Phase theils in den Erstfrliling, theils in den Vorfrhling fiele. Hierzu bemerke ich allgemein: Es ist angenehm ich betone wiederum, dass es sich namentlich um die Vergleichung verschiedener Stationen handelt, wenn zwischen den einzelnen Jahres- zeiten kleine Zwischenrume liegen, in welche keine Phasen fallen, und zwar aus folgendem Grunde. Es liegt innerhalb der Fehlergrenzen der phnologischen Beob- achtungen, dass von zwei in der Aufblhzeit (es gilt auch von den anderen Phasen) sehr nahe zusammen- liegenden Pflanzen A. und B. an dem einen Orte im Mittel vieler Jahre A. um 1 oder 2 Tage frher notirt werden kann als B., an einem anderen Orte aber A. gleichzeitig mit B. oder 1 oder 2 Tage spter. Man denke nur, um dies zu verstehen, an kleine Standorts- unterschiede, die sich bei allem Bestreben, dem in der Instruction geforderten, normalen, durchschnittlichen Standort gerecht zu werden, geltend machen knnen. Oder man erwge nur, wie leicht durch Bercksichtigung besonders frher oder spter Individuen kleine Fehler entstehen knnen. Im allgemeinen schadet solch ein kleiner Fehler nicht viel. Unangenehm strend macht er sich fr die vorliegende Aufgabe nur, wenn die in Be- tracht kommenden Phnomene dicht an der (Trenze zweier Jahreszeiten stehen, so dass man in die Lage kme, etwa an dem einen Orte die Pflanze A. zum Vollfrhling, an dem anderen Orte zum Vorsommer zu rechnen, ni einen kleinen Zwischenraum zu erhalten, kann mau selbst die eine oder andere solcher Phasen ausfallen lassen; das war ein Grund mit, warum Xarcissus poeticus nicht verwendet >vurde. Sonst erfllen die von mir gewhlten Phnomene diese Ansprche. Soweit ich bis jetzt die Stationen bersehe, kommt es kaum vor, dass eine der ausgewhlten Phasen an der Station A. in eine andere Jahreszeit fllt als an der Station B. Es gilt das aller- dings zunchst nur fr die nicht hochgelegenen Theile Mitteleuropas. In der Natur der allgemeinen Laubverfrbung liegt es, dass diese Phase am wenigsten genau zu beobachten ist und der Auffassung der Beobachter den weitesten Spielraum gewhrt. Die Daten hierfr und damit fr die Feststellung des Herbstes sind daher nur als an- nhernd zu betrachten. Wenn es sich um die Vergleichung zweier Stationen untereinander handelt, knnen daher auch nur ganz ungefhre Schlsse daraus gezogen werden. Ferner lsst sich allgemein sagen, dass bis jetzt der Phnologie des Hochsonmiers und Herbstes weniger Auf- merksamkeit zugewendet worden ist als der des Frhlings und Vorsommers. An den meisten Stationen sind die Auf- zeichnungen fr die fheren Jahreszeiten weit reichhaltiger als fr die spteren. Ich mchte dringend auffordern, die spte Zeit des Vegetationsjahres ebenso zu berck- 42 Natur wibbeiischalLliclic Wocliciischrift Nr. 4. sichtigen wie die frhe; eine Reihe interessanter und wichtiger Ergebnisse werden es lohnen. Hiernach sind die Jahreszeiten durch folgende Pflanzen und Phasen der Giessener Instruction be- zeichnet. Vorfrhling : vacat. Erslfrhling: Aesculus Hippocastauum, Rosskastanie, BO. Ribes rubrum, Johannisbeere, b. Betula alba, Birke, B(. Prunus avium, Ssskirsche, b. Prunus spinosa, Schlehe, b. Prunus Cerasus, Sauerkirsche, b. Prunus Padus, Ahlkirsche, b. Pyrus communis, Birne, b. Fagus silvatica. Rothbuche, BO. Pyrus Malus, Apfel, b. Quercus pednnculata, Stieleiche BO. Vollfrlding: Syringa vulgaris, Ngclchen, b. Aesculus Hippoc, Rosskastanie, b. Crataegus Osyacantha, Weissdorn, b. Spartium seoparium, Ginster, b. Cytisus Laburnum, Goldregen, b. Sorbus aueuparia, Vogelbeeie, b. Cydonia vulgaris, Quitte, b. Frhsommer: Seeale cereale hibernum, Winterroggen, b. Sambucus nigra, Hollunder, b. Rubus idaeus, Himbeere, b. Symphoricarpus raeemosa, Schneebeere, b. Salvia ofticiualis, Gartensalbei, b. Cornus sanguinea, rother Hartriegel, b. Ligustrum vulgare, Liguster, b. Hochsommer : Ril)es rubrum, Johannisbeere, f. Tilia grandifolia, Sommerlinde, b. Tilia parvifolia, Winterlinde, b. Lilium candidum, weisse Lilie, b. Rubus idaeus, Himbeere, f. Seeale cereale hibernum, Winterroggen, E. Symphoricarjnis raeemosa, Schneebeere, f. Sorbus aueuparia, Vogelbeere, f. Sambucus nigra, Hollunder, f. FriUiherbst: Cornus sanguinea, rother Hartriegel, f. Ligustrum vulgare, Liguster f. Aesculus Hippoc, Rosskastanie, f. Herbst: Aesculus Hippoc, Rosskastanie, LV. Betula alba, Birke, LV. Fagus silvatica, Rothbuche, LV. Quercus pedunculata, Stieleiche, LV. Wenn man Orte miteinander vcrgleiciien will, so kann die (Grundlage der Vergleichung ein einziges Ph- nomen oder eine Anzahl sein. Nimmt man das letztere Verfahren, das in vielen Fllen praktischer sein wird, so mssen die gewhlten Phnomene phnologisch zu- sammengehren. Es erhellt ohne weiteres, wie passend fr derartige phnologisehe Gruppen die Pflanzen und Phasen einer jeden Jahreszeit sind. Um bei solchen Vergleichungen sofort absolute kalendarische Daten, nicht nur relative Zahlen, die etwa die Anzahl der Tage angeben, um die eine Station einer an- deren Station vor oder nach ist, zu erhalten, sind ebenfalls die Jahreszeiten in hohem Grade ge- eignet. Ich berechne fr jede Jahreszeit den Mittel- werth: Addition der Daten der zu jeder Jahreszeit gehrenden Einzelphnomene und Division durch deren Anzahl. Fr Giessen, die mittleren Daten fr die ein- zelnen Phnomene sind bereits oben mitgetheilt worden, ergeben sich folgende Werthe: ErsttVhlinff Vollfrhling Frhsommer 22. April 12. Mai 3. Juni Hochsommer 11. Juli Friihherbst 6. September Herbst 14. Oktober in Giessen. Ich lasse fr einige andere, beliebig herausgegriffene Stationen, an denen die Beobachtungen, alle auf Grund der Giessener Instruction, sehr reieldialtig sind, die in gleicher Weise berechneten Mittelwerthe folgen. Die Auf- zeichnungen der Einzeljahre sind abgedruckt in den Be- richten der Oberh. Ges. fr Natur- und Heilkunde in Giessen. Bielefeld, Beobachter H. Niemann. 18831893. Frankfurt a. M., Dr. J. Ziegler, meist 20 3Ujhrige Beobachtungen. Neubrandenburg inMecklenburg, (i.Kurz, 1H85 1893. Nrnberg. Fr. Schullheiss, 1882-1893. Ratzel)urg, R. Tepelmann, 18791893. Raunheini am Main, L. Buxbaum, 1880 1893. Erst- Voll- Frh- Hot-h- Frh- nerhst frhliug frhliiig .somraer sommer herbst Bielefeld 24. IV. 13. V. 4. VI. 13 VII. 9. IX. 15. X. Frankfurta. M. . 15. IV. 4. V. 27. V. 5. Vll. 31. VIII. - Neiihrandeiihiiif;- 2. V. 21. V. 11. VI. 21. VIL 15. IX. 12. X. Ni-nl)fi-s .... 24.IV. U.V. 2. VI. 13. VII. 7. IX. 14. X. Ratzeburi;- . . . . 30. IV. 18. V. 9 VI. 19. VII. (18. IX.) 23. X. Kaiiheiiii . . . . 17. IV. 7. V. 30. V. 7. VII. l.IX. 8. X. Es ist von Interesse, zu sehen, welcher Werth sich fr den Erstfrhling, fr den am meisten Phnomene zur Verfgung stehen, ergiebt, wenn er berechnet wird 1. aus allen 11 Piiascn, wie oben; 2. nur aus den ersten Blthen, also unter Wei;lassung der 4 BO. Fr Giessen sind die beiden Zaliien^22. IV. und 22. IV., fr Frankfurt 15. IV. und 15. IV., fr Bielefeld 24. IV. und 25. IV., fr Neu- brandenburg 2. V. und 4. V., fr Nrnberg 24. IV. und 25. IV., fr'" Ratzeburg 30. IV. und 30. IV., fr Raunheim 17. IV. und 15. IV. Die beiden Berechnungsweisen er- geben also keinen oder nur einen ganz geringen Unter- sciiied. Es ist das fr solche Orte wichtig, wo Aufzeich- nungen ber die Laubentfaltung fehlen. Beilufig gesagt, es wird in Deutschland kaum einen Ort geben, wo der Mittelwerth fr den Erstfrhling vor das erste Drittel des April fiele. Ich habe auch den Mittelwerth fr den Erstfrhling aus den beiden frhesten und sptesten Phasen, einerlei welche, berechnet. Es ergiebt sieh auch in diesem Falle kaum ein Unterschied gegen die Berechnungen von vorhin: Giessen 22. IV., Frankfurt 15. IV., Bielefeld 24. IV., Neubrandenburg 1, V., Nrnberg 24. IV., Ratzeburg 29. IV., Raunheim 16. IV. Auch dieses Ergebniss ist von Werth, nmlich in dem Falle, wenn gewisse Phasen an einem t)ite nicht beobachtet worden sind. Allgemein lsst sich sagen, dass in der Mitte einer Jahreszeit einzelne Phasen ausfallen, d. h. nicht beobachtet sein drfen, und dass man doch annhernd richtige Mittel- werthe erhlt. Je nachdem am Anfange oder am Schlsse Daten ausgefallen sind, wird der Mittelwerth etwas zu spt oder zu frh werden. Wnschenswerth i.st es natr- lich, wenn an allen zu vergleichenden Stationen auch alle Phnomene beobachtet worden sind; fr den Frhherbst und Herbst darf wegen der geringen Zahl der Phasen, die diese Zeiten vorlufig bezeichnen, keine ausfallen. Was kann man nun mit den Mittelwertheu der Jahres- zeiten anfangen y Sie bieten einmal einen direet verwendbaren und zugleich absoluten, kalendarischen Aus- druck, wenn man Stationen mit einander ver- gleichen will, sei es in einzelnen Jahreszeiten, sei es durch das ganze Vegetationsj ahr hindurch. Nr. 4. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 43 So tritt, immer im Mittel einer Reihe von Jahren, in Raiinhcim der Erstfrhling um 7 Tage, der VolUVliling um ii, der Fiiihsommer um 5, der Hochsommer um li, der Friihherbst um 8, der Herbst um 7 Tage frher ein als in Bielefeld. Nrnberg ist vor Neubrandenburg 8, 10, 9, 8, 8, 6 Tage, Frankfurt a. M. vor (liesscn 7, 8, 7, 6, 6 Tage, Bielefeld vor Ratzeburg 6, 5, 5, 6, , 8 Tage, Raunheim vor Giesseu 5, 5, 4, 5, 5, 6 Tage u. s. w. Hieraus geht hervor, dass der phnologische Unterschied zwischen zwei ( >rten vom Erstfrhling bis zum Herbst, also whrend des ganzen Vegetationsjahres, nahezu der- selbe ist. Dieser Satz wird fr nicht zu weit von- einander entfernte und in der Hhenlage niclit zu sehr \ersciiie(lene Stationen allgemein gelten. Bei zwei fStatiouen, von denen die eine im Westen, die andere im < stcn liegt, ist die Sache anders. Es zeigt sich dann, dass der Erstfrhling im Westen frher eintritt als im t sten, der \'ollfrhl!ng auch noch frher, aber gewhnlich um einen geringeren Betrag als der Erstfrhling, beim Frhsonnner nimmt der Unterschied zu Gunsten des Westens noch mein- ab, oder der Osten zeigt sich sogar schon gleichzeitig oder etwas frher; fr die spteren Jahres- zeiten fehlt es leider fast ganz an vieljhrigen brauch- baren Beobachtungen, es scheint, dass der Osten den Vorspruug beibehlt. Am ungetrbtesten lassen dieses Verhalten solche in der geographischen Lnge ver- schiedene Stationen erkennen, die gleiche Breite und Hhe haben, weil dann wenigstens zwei wichtige, unter Umstnden strende Compensatiouswirkungen hervor- rufende Factoren gleich sind; vergl. Ihne, Ueber den EinHuss der geographischen Lnge auf die Aufblhzeit von Holzpdanzen in Mitteleuropa, Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte, Nrn- berg 1893. So ist Bielefeld dem 860 km stlich liegenden Warschau (der Untei'schied in Breite und Hhe beider Orte ist nur gering) im Erstfrtthling vor 10 Tage, im Vollfrhling vor 7 Tage, im FrUhsommer vor 5 Tage. [Wenn ich in diesem speciellen Falle noch Tilia grandifolia, T. parvifolia, Lilium candidum, fr welche drei Species auch noch Beobachtungen vorliegen, hinzu nehme, so ergeben sich 3 Tage fr den Sommer.] Homburg ibei Frankfurt a. M.) liegt 41(j km westlich von Prag, das mit ihm nahezu gleiche Breite und Hhe hat, und ist im Erstfrhling gegen Frag vor 2 Tage, im Vollfrhling vor 1 Tag, im Frhsommer nach 2 Tage. Die Vergleichung einer niedrig gelegenen und einer sehr hochgelegenen Station, wennmglicli nicht weit von ein- ander entfernt, wird woid zu hnlichem Ergebniss fhren. Auf Grund der .Mittelwerthe entworfene Karten fr den Eintritt des Erstfrhlings, Vollfrhlings u. s. w. lassen neben dem gegenseitigen Verhltniss der Stationen des dargestellten Gebietes zugleich das kalendarische Datum fr die Stationen erkennen. Hoftinann's Phnologische Karte von Mitteleuropa und die Frhlingskarte von Eu- ropa leisten das erstere, bezogen auf die Aprilbltheu von Giessen. Meine Karte der Aufblhzeit von Syiinga vul- garis in Europa und meine vier phnologischen Krtchen von Finnland zeigen auch das kalendarische Datum, be- ziehen sich aber nur auf je ein Phnomen. Sehr interessant wird auch eine Untersuchung ber die mittlere Dauer der einzelnen Jahreszeiten und des ganzen Vegetationsjahres an ver- schiedenen Orten sein. Eine Aufgabe hnlicher Art wre die Betrachtung der Dauer der einzelnen Jahreszeiten und der ganzen Vegetationsperiode innerhalb bestimmter Jahre am gleichen Orte oder innerhalb des gleichen Jahres an mehreren Orten. Hierbei wrden dann auch Beziehungen zu meteorologischen Factoren zu suchen sein. Ich will jedoch diese Fragen jetzt nur berhren; es entsprche w ohl kaum dem Zweck vorliegender Arbeit, mehr als an- deutungsweise darauf einzugehen, in welcher Richtung die Vegetationsjahreszeiten zu verwenden sind. Die Jahreszeiten geben auch ein sehr geeignetes Mittel an die Hand, um fr einen bestimmten Ort zu untersuchen, wie sich in phnologiseher Be- ziehung ein Jahr zu einem anderen oder zum Mittel verhlt. Bekanntlich (vergl. Drude, 1. c. Isis 1892, S. 14 des Sonderabzugs und Ihne, Naturw.Wochenschr. 1894, Bd. IX. S. 177) kann sich die phnologische Differenz zwischen zwei Jahren oder zwischen einem Jahre und dem Mittel in den verschiedenen Jahreszeiten ndern; mit Verwendung der Mittelwerthe fr die einzelnen Jahreszeiten kann man dieses Verhalten kurz und gut zum Ausdruck bringen. Will man z. B. fr Nrnberg wissen, wie sich 1888 und 1889 zu einander verhalten, so berechnet man die Mittel- werthe der Jahreszeiten in beiden Jahren: 1888 . . . 1S89 . . . 1888 ist also gegen 1889 nach, minus Erst- Voll- Frh- Hoch- Frh- frhling frhling sommer sommer hei'bst . .5. V. 19. V. . VI. 1.5. VIT. 7. IX. .3(1. IV. U.V. :.^9. V. 7. VII. Sl.VII Herbst. 11. X. 4.x. Tae Um zu sagen, ob ein bestimmtes Jahr absolut frh oder spt genannt werden kann, mssen die Werthe der Jahreszeiten dieses bestimmten Jahres mit dem Mittel aus allen Beobachtungsjahren, verglichen werden. Ich whle wiederum Nrnberg und die Jahre 1888, 1889 und 1893. Erst- VoU- B'rh- Hoch- Frh- Tie,-hst frhling frhling sommer sommer herbst Mittel 2t.IV. U.V. -2. VI. 13. VII. 7. IX. U. X. IS93 17.1V. -2. V. 27 V. 5. VII. .".IX. 1-5. X. 1888 gegen das Mittel.... -11 S 4 -2 -I- 3 Tage. 1889 gegen das Mittel .... G -3 +4 +6 +7 -4-10 Tage. 1893 gegen das Mittel ....4-7 +9 +G +8 +1 - 1 Tag. Das Jahr 1888 war also vom Erstfrhling bis zum Hochsommer ein sptes Jahr, jedoch so, dass die Ver- sptung allmhlich abnahm; der Frhherbst trat normal ein, der Herbst etwas verfrht. Das Jahr 1889 war da- gegen im Erstfrhling und Vollfrhling spt, vom Frh- sommer an frh, und zwar nahm die Grsse der Ver- frhung allmhlich bis zum Herbst hin zu. In beiden Jahren war die Dauer der Hauptthtigkeit der Vege- tationsperiode, d. i. die Zeit vom Eintritt des Erst- frhlings bis zum Eintritt des Herbstes, krzer als im Mittel: 1888 betrug sie 159 Tage (5. V. bis 11. X.), 1889 betrug sie 157 Tage (30. IV. bis 4. X.), im Mittel betrgt sie 173 Tage (24. IV. bis 14. X.). Ganz andere Verhltnisse zeigte 1893. Alle Jahreszeiten mit Aus- nahme des Herbstes traten frher ein als im Mittel (und auch frher als in den beiden beliebig herausgegriifenen Jahren 1888 und 1889). Die Dauer der Hauptthtigkeit der Vegetationsperiode betrug 181 Tage, also 8 Tage mehr als im Mittel und 22 Tage mehr als 1888 und 24 Tage mehr als 1889. Die letzten Zahlen veran- schaulichen die wechselnde Dauer der fr tlas jhrliche Pflanzenleben wichtigsten Zeit. Auch dieser Punkt ver- dient ein genaueres Eingehen, wobei natrlich die mete- orologischen Factoren mit hereingezogen werden mssen. Zum Schluss spreche ich die Hoffnung aus, dass die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Jahreszeiten Annahme finden mchten. 44 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 4. 66. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien vom 24. bis 30. September 1894. V. August Forc (it'liini und Seele. ... An dieser Stelle will ich . . . uusschliesslich vom naturwissen- .schaftliclien Standpunkte aus das Verliltniss der phy- sischen und psychischen Erkenntnissrcihcn zu l)eleuciiten versuchen . . . Wir nehmen bestimmt an, dass eine Welt ausser uns existirt, die uns ilurcli unsere ebenfalls existirenden Sinne erscheint. Die Begriffe Seele und Geist sind durch Dogmen und Theorien derart der einfachen, inneren naiven An- schauung eines jeden Jlenschen entrckt worden, dass es schwer fllt, das ursprnglich Gegebene wieder zu ge- winnen. Und dennoch mssen wir versuchen, das zu thun. In der subjectiven Geschichte des Ich's" eines jeden Menschen sind die Begrifte Seele, Geist, Bewusstsein, Subjeetivismus mehr oder weniger identisch oder in ein- ander bergehend. Sie sind an die Fhigkeit der ersten bewussteu" Lebenserinnerungen und an deren Verbin- dung mit den Nachfolgenden geknpft. (Mine Gedchtuiss ist der Zusammenhang der Seele unmglich und undenk- bar. Dieses wird in allen Details, wie \vir sehen werden, durch hypnotische Experimente besttigt. Der Kernpunkt des Begriffes Seele liegt aber im Be- grifl' Bewusstsein, das heisst in der Eigenschaft der inneren Anschauung und in der Spiegelung der ^^'eltdinge in dieser inneren Anschauung (Bewusstsein des Ich's und der Welt). Jedes Kind denkt sogar ber sein Bewusst- sein in Verbindung mit dessen Inhalt, d. h. ber sein Denkvermgen nach. Nun sind folgende Thatsachen nicht schwer festzustellen : 1. Dass nur Vernderungen und Verhltnisse zwischen den Dingen bewusst werden, und dass eine unaufhrliche 'rhtigkeit dem Bewusstsein zu Grunde liegt. Ein still bleibendes Bewusstsein schwindet sehr bald. 2. Dass somit das Bewusstsein einen bestndig wech- selnden Inhalt zeigt. ;3. Dass sich im Bewusstsein alle mglichen Vorgnge der Ansscnwelt durcli Vcrmittclung unserer Sinne sowohl als auch innere Vorgnge unseres Krpers, ganz speciell unseres Kopfes, unseres Hirnes, letztere in Form von Erinnerungen, Gefhlen, Wollen, Denken u. s. w. spiegeln. 4. Man hat das Bewusstsein mit einem inneren Spiegel verglichen. Man sollte es nur mit einer Spiegelung vergleichen. Denn sobalil der thtige Inhalt des Bewusst- seins verschwindet, bleibt absolut nichts vom Bewusstsein mehr brig. Ninnnt man das Gespiegelte weg, so ist der angebliehe Spiegel" verschwunden, wie der Schatten, wenn das Licht aufhrt, wie das Gewicht, wenn man den gewogenen Gegenstand entfernt, wie die Bewegung, wenn man die bewegten Atome wegdenkt, wie der Be- griff der ^lateric selbst, wenn man aus ihm die Kraft entfernen will. Wir mssen entschieden daran festhalten, dass aus dem Begriff des Bewusstseius selbst jede Bei- mischung des Bewusstseinsinhaltes, jeder Begriff von Kraft und Thtigkeit ausgemerzt wird. Eine unerlaubte und zu Confusionen luhrcndc Erweiterung dieses Begriffes ist ferner die Hinzurechnung von ehemaligen Inhalten, die nicht mehr bewusst sind. Der Hegriff des Bewusst- seius niuss rein snbjectiv bleiben. Was momentan nicht bewusst oder nicht mehr bewusst ist, gehrt auch nicht mehr zu seinem Inhalt. Der Begriff" des Ich's muss somit iianz vom Betritt' des Bevvusstseins gesondert werden. Zum ,Ich' gehrt sogar noch eine Unzahl unhewusster Vorgnge. Man hat sich bemht, die Bedingungen des Zustande- konmiens des Be\\ usstscins festzustellen; es war jedoch eine vergebliche .Alhe, da man von keiner Thtigkeit der Welt beweisen kann, dass sie hewusstlos sei. Man hat die Thtigkeit der Aufmerksamkeit, von der die Erschei- nung unseres Uberbewusstseins ganz besonders begleitet wird, mit dieser letzteren verwechselt; man hat somit auch hier das Bewusstsein mit seinem Inhalt verwechselt. Will man nun zum Begriff' der Seele den ganzen In- halt des gegenwrtigen Bewusstseius und Alles, was frher dem ,Ich' einmal bewusst war, rechnen, so muss die Seele als die ganze, im Licht unserer uns bekannten inneren Bewusstseinsspiegelung erscheinende Grosshirnthtigkeit definirt werden. Will man ausserdem alle unbewussten Nerventhtigkeiten hinzurechnen, so wird der Begriff' der Seele noch bedenklich erweitert. Man sieht aber so schon, dass die Begrift'e Seele und Nerventhtigkeit nur verschiedenen Anschauungsweisen eines und desselben Dinges entsprechen, oder wenigstens, dass die Objecte beider Begriff'e ganz und gar ineinander fliessen. 5. Es ist somit nicht schwer einzusehen, dass die all- gemeinen Begriff'e Bewusstsein, Seele, Materie, Kraft, wie auch die Begriff'e Kaum und Zeit sammt und sonders in Nichts zerfallen, sobald man sie ganz bereinigt, d. h. jeden fr sich allein betrachten und isoliren will. Es folgt daraus die von der Philosophie anerkannte, gemei- niglich jedoch verkannte Thatsache, dass diese Begriff'e nur Erscheinungen entsprechen, die wir aus den Welt- dingen herausanalysirt oder abstrahirt haben, die jedoch durchaus keine Dinge an und fr sich sind. H. Aus alledem folgt aber weiter, dass der Begriff , Seele' aus zwei bestndig verwechselten Componenten besteht: a) dem Abstractum der Seele oder dem Be- wusstsein, das also nur ein theoretischer, abstracter Be- griff ist; b) dem gespiegelten dynamischeu Inhalt des Be- wusstseius. Beide Componenten sind jedoch absolut un- trennbar im Begriff' Seele' enthalten. 7. Der ganze thtige Inhalt des Bewusstseius ist nun seinerseits an das Vorhandensein eines lebenden, thtigen Gehirns geknpft. Ein Bewusstseinsinhalt ohne Gehirn kommt fr uns Menschen ebenso wenig vor, wie ein Be- wusstsein ohne Inhalt. Ich spreche natrlich nur von einem Bewusstseinsinhalt, analog dem unserigen, nicht vom elementaren Zellen- und Atombewusstsein. Kurz ge- sagt, menschliches Bewusstsein. Seele, Bewusstseinsinhalt, (Tehirnthtigkeit und Gehirnmaterie sind nur Erscheinungs- formen eines und desselben Dinges und nur fr unseren abstrahirenden Verstand, nicht aber an sich, von einander trennbar. Separat ist niemals eine dieser Eischeinungen ohne die anderen dargestellt worden. Man kennt kein Bewusstsein ohne luhnlt. kein lebendes Gehirn ohne seine Thtigkeit, keine Gehirntluitigkeit ohne Seelenerschei- nungen. Es giebt kein Gehirn ohne Seele und keine coni- jjlicirte, der unserigen analoge Seele ohne Gehirn. Es giebt keine Kraft ohne Stoff' und keinen Stoff ohne Kraft. Die so gewonnenen Erkenntnisse zwingen uns zur Annahme einer im wahren Sinne des Wortes gttlichen, monistischen Weltpotenz, die sich hinter unseren abstra- hirten, knstlichen Begriff'en verbirgt, die zugleich ]5e- wusstsein, Stoff' und Kraft sein nniss, und die die fort- schreitende Evolution der Welten und speciell der unorjianischen wie der orsanischeu Natur unserer Erde Nr. 4. Naturwisscnscliaf'tliche Woclienselirit't. 45 aus sich hervorbriiiiit. Diese Weltpotenz besitzt otf'enbav in sieb die piastisciu' Kxpansionstaiiiykeit einer ('iKUosen. evtiiutionistisclion Diversitication im Detail ibrcr Erscbei- nunj;en, verbunden mit cycliselien Wiederliolun^en der Einzelersebeinun^'sreilien und geregelt dureli barnionisebc (ieset/.e, die wir mit unseren sclnvaelien llirnkrt'ten in nnseiem partiellen Mensebcnbewusstsein nur relativ und partiell aiinen oder erkennen, und dann nach unserer Art eonstruiren . . . Unsere niensclilielie Gebirnseele ist als eine Tlieil- iiseheinung- des Weltalls, dureliaus nielit als etwas an und fr sieh von ihm Verschiedenes zu betrachten. Sie ist in unserem Sinne f;-ttlieli, wie das Weltall, nicht aber etwas an und fr sich Hheres als die iibri,i;en Weltersebei- nungen. Freilich ist sie die comi)licirteste und hchste der uns bekannten Welterscheiuunj;en; doch ist auch ihr ( rgan, das Gehirn, die weitaus complicirtestc und hchst entwickelte Organisation des uns bekannten Weltstoft'es, so dass auch hierin durchaus kein Missverstndniss zwischen Gehirn und Seele herrscht. Es liegt somit kein Grund vor, einen besonderen dualistischen Seelenbegritf einem anderen Begritt', den man seelenlose Materie nennen will, entgegen zu stellen. Jede Seelenerscheinung hat ihre materielle Erscbeinungs- kchrseite; jede materielle Erscheinung hat im weiteren .^inne des Wortes ihre seelische, wenn auch meistens viel elementarere Erscheinungskehrseite dariilier spter mehr. Aus dem Gesagten folgt unzweideutig, dass die Er- torschung der Seelenerscheinungen, sowohl von innen, als Hcwusstseiusspiegelung, durch die rsychologie, wie von aussen, als Gehirnthiitigkeit, durch die Gehirnphysiologie und die Psychophysiologie, in das Bereich der beschrei- benden und experimentellen, wissenschaftlichen Natur- i'orschung gehrt. Betrachten wir nun das Drgan der Seele, das Gehirn . . . (ntogenetisch aus dem usseren Keimblatt des Em- bryos, phylogenetisch aus ditferenzirten Epithelzellen sich entwickelnd, erscheint das Ner\ensystem als ein Abknnn- ling gcw(ilinlichcr thicrischer Zellen, deren Grundeigen- schaften oder plasmatiselie Urpotenzeu es somit besitzen muss. Seine Specialcigenschaft besteht jedoch in der Fhigkeit seiner Elemente, empfangene Reize rasch durch eine wellenartige .Moleeularbcwegung befrdern und an andere Elemente bertragen zu knnen. Man k('innte diese nioleculare Nervenbewegung, ohne Prjudiz ihrer noch unklaren chemisch-iibysikalischcn Natur, Neurokym (Ner\cn\\cllci nennen. Fihcr glaubte man, es gbe zwei S(n'ten von Nervcnelenienten, die Nervenzelle und die Nervenfaser. Man hielt die Fasern fr anatomische Bahnen zwischen den Nervenzellen. Eine andere An- schauung wurde V(n- S Jahren fast zugleich und ganz un- abhngig von His auf Grund von embryologischen Unter- suchungen und von mir auf Grund iler Resultate der v. Gudden'scheu .Vtrophiemethode, verglichen mit Golgi's histologischen Forschungen, entwickelt. Diese Anschauung wurde drei Jahre spter durch die Untersuchungen von Ramn y Cajal und anderen Histologen, besonders von K Olli k er, fast allseitig besttigt. Sie steht vor Allem im Einklang mit der Ontogenie und mit der vergleichenden Anatomie des Nervensystems. Nach dieser unserer neueren -Ansicht ist jede Nervenfaser, d. h. deren allein nervser Axencylinder, stets nur der Fortsatz einer Nervenzelle. Sie ist somit kein Element, sondern nur der Ast oder Fortsatz eines F>lcnientes. Sie anastomosirt ferner nicht mit anderen Elemejiten, sondern steht nur durch den Gontact ihrer baumfrmigen Endste nnt ihnen in Ver- binilung. Es giebt somit kein Nervennetz, sondein nur das in einander greifende Gewirr der unzhligen, usserst langen und feinen, verstelten Polypenarme der Nerven- zellen; dieses Gewirr hatte ein Netz nur vorgetuscht. Die wichtigsten Nervenzellen besitzen einen Hauptast, der dazu bestinnnt ist, das Neurokym, die Nervenwelle, isolirt zu irgend einem weit entfernten Element zu leiten. Dieser Hauptast, die Nervenfaser, wird zweifellos durch die Nervenmarkscheide besser isolirt. Letztere besteht aus einer aniorjjhcn Masse (Myelin), welche von umgebenden (icwebcn abgesondert wird und somit nur von aussen nachtrglich hinzukonnut. Das so prcisirte Nerven- element, d. h. die Nervenzelle mit ihren smmtliehen mark- haltigen und marklosen Fortstzen und deren Verste- lungen, hat nun von Waldeyer den Namen Neuron (von KUiker Neurodendron) erhalten. Das ganze centrale und jjeripbere Nervensystem ist somit ein Complex von vielen einzelneu Neuronensystemen, welche man verzeihe die rohe Vergleichung ver- mittelst der Nervenwellen auf einander Klavier spielen. Im ganzen Krper, zwischen den brigen Geweben zerstreut, liegen zwei Hauptsorten von Neuronen : die cen- tj'ipetalen oder sensibeln (sensible Nerven), welche die Sinnesreize dem Oentralnervensystem bermitteln, und die centrifugalen oder motorischen (Bewegungsnerven), welche die Neurokyme des Centralnervensystems auf die Muskeln bertragen. Das motorische Neuron hat seine Zelle im Centrainer vensystem; seine Endbumchen legen sich wie Vogelkrallen den Muskelfasern an und reizen dieselben zur Bewegung, auf das Conimando von oben her. Doch sind die beiden peripheren Neuronensorten nur unter- geordnete Diener des ungeheuren Neuroneneomplexes des Gehirns, das beim Menschen IV4 bis l',4 kg wiegt und fast nur aus an einander liegenden, aufs Mannigfaltigste combinirten Systemen feinster und complicirtester auf einander wirkender und rckwirkender Neurone besteht. Zwischen Gehirn und peripheren Neuronen liegen das Rckenmark und (beim Menschen wenigstens) untergeord- nete Gehirntheile (Kleinhirn, Oblongata, Thalamus u. s. w.), welche intermedire Neurouencomplexe darstellen, zum grssten Theil phylogenetisch lter sind und daher bei weniger hohen Thieren eine relativ hhere Rolle spielen. Mit vollem Recht hat Isidor Steiner das ])hysiolo- gisclic Thiergehirn, unbeknnnert um seine morphologische Homologie, als das mchtigste, alle brigen Centren domi- nirende und daher auch alle Bewegungen von oben her beherrschende Nervencentrum bezeichnet. Alle Thatsaehcn sprechen entschieden dafr, dass im Centralnervensystcm im Lauf des postembryonalen Lebens keine neuen Elemente, keine neuen Neurone entstehen, und dass nicht ihre Zahl sich vermehrt, sondern nur ihre Lnge und Verstelung wchst. Wir arbeiten somit im Alter hchst wahrscheinlich nut den gleichen Neuronen, wie in der Kindheit, und dadurch wird die Haftbarkeit der Gedchtnissbilder schon verstndlicher. Durch die Thtigkeit der Neuronen im lebenden Gehirn werden nun die Nervenreizwellen nicht nur aufs Mannigfaltigste combinirt, coordinirt, associirt und disso- ciirt, sondern je nachdem verstrkt oder gehemmt. Die Physiologen sprechen von Henmiungs- und Reizverstr- kungsap})araten oder Centren im Ganglienzellenkrper. Neuerdings hat Exner das Wort Bahnung als (Jegcnsatz zu Hemmung eingefhrt. Das grosse Rthsel ist die Natur des Neurokyms der Nervenwelle, die Erklrung ihrer Thtigkeit und ihrer Wirkungen. Letztere jedoch erkennen wir bestndig an uns selbst in der Spiegelung unseres eigenen Bewusstseins und an Anderen, theils durch direete Betrachtung, theils durch die Schlsse, die wir aus ihren Aussagen, ihrem Mienenspiel etc. ziehen . . . Die Lehre der Hirnloealisationen und die diesbezg- lichen Experimente an Thieren, die Herderkrankungeu des 46 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 4. menschlichen Gehirns, ein tieferes Studium der (ieistes- iiranken, die criminelle Anthropologie und ihre Beziehung zur Psychiatrie, die Lehre der Suggestion, das Studium des Schlafes, das Studium der Entwiclcelung der normalen und defecten Kindesseele, der Blindgeborenen z. B., u. s. vv. geben uns zahllose Anhaltspunkte, welche theil- weise zeigen, wie das Gehirn functionirt, und wie die Seele durch die Gehirnstrungen verndert wird, bald partiell, bald allgemein, bald centripetal, bald central, bald centrifugal (Bewegung), bald in dieser, bald in Jener Hinsicht. Immer mehr und immer klarer stellt es sich dabei heraus, dass localisirte Hirnstrungen auch locali- sirte Seelen- oder Nervenstrungen verursachen, dass diffuse, allgemeine Erkrankungen des Grosshirns die Seelenthtig- keit allgemein stren, und dass die hhere Seele des Menschen allein vom Grosshirn abhngt . . . Die alte psychologische Lehre der Seelenvermgen ist aber als vllig begraben zu betrachten. Die Empfin- dung z. B. findet im Grosshirn statt, offenbar an der An kuuftsstelle der vom peripheren Sinnesreiz ausgegangenen Nervenwelle. Hier trifft sie meist mit coordinirten andern Wellen zusammen und weckt nun zahllose assoeiirte Neuro- kyme, die offenbar in infinitesimal abgeschwchter Weise, so zu sagen schlummernd, als sogenannte Erinnerungs- bilder in den Neuronen fortschwingen oder in einer sonst noch rthselliaften Weise zu einer Erweckung parat ge- halten stehen. Diese Eriunerungsspuren stehen unter ein- ander in mannigfachster, aber geordneter und harmonischer Verbindung sogenannter Association. Die weckende Welle belebt, verstrkt und verndert zum Theil den ganzen associirten Coniplex. Dies wirkt wiederum auf andere Reihen (Complexe), bald hemmend, bald ver- strkend. Verstrkende Wellen, welche die grosse, cen- trifugale sogenannte Pyramidenbahn des Gehirns erregen, bilden die Willensimpulse und bewirken Bewegungen. Willensimpulse, die nicht ausgefhrt werden, sind solche centrifngale Resultanten, die noch vor der Erregung der Neuronen der P^ramidenbahn gehemmt werden. Haben wir uns den Denkprocess im Gehirn ungefhr so vorzustellen, S(i drfen wir dabei doch nicht vergessen, dass die Neuroky- men offenbar auch noch viele andere Formen ihrer Thtig- keit besitzen, die nicht nur nach der Gruppirung der erreg- ten Neuronen, sondern nach Dauer, Form und Intensitt der Wellenbewegungen difteriren mssen. Wie z. B. die Affect- welleu im Gehirn bedingt sind, ist noch vllig unklar. Hociiwichtig ist folgende Thatsache: Die Neurokym- thtigkeit kann einmal reproductiv sein, d. h. alte, bereits durch unzhlige Wiederholungen automatisch gewordene Thtigkeiten identisch oder fast identisch wiederholen. Sie kann aber umgekehrt plastisch, d. h. neuernd und C(mi- binirend sein, indem verschiedene Nervenwellen in unge- wohnter Weise an einander stosseu und, besonders durch ussere neue Sinnesreize oder Reizcombinationen veranlasst, neue Combinationen, neue Neurokymeomplexe in den Ge- hirnneuronen auslsen. Dieser letztere Vorgang ist stets von einer grsseren und zweifellos auch objectiven Anstrengung begleitet, die wir Aufmerksamkeit nennen, und ersclieint besonders intensiv in der Bewusstseinsspiegelung. Mit den eben errterten Thatsachcn stehen zwei wichtige biologische Erscheinungsreihen in intimer Ver- bindung: L Die Thatsache, dass rein automatisch-reproductive Neurokymthtigkeiten als solche und in toto ver- erbt werden knnen, ohne jemals vom Individuum eingebt worden zu sein. Ein Sinnesreiz gengt, um die ganze Kette hervorzurufen. Jede St(irunii- oder Abweichuni;' strt oder vereitelt aber ihr oder weniger die ganze Kette, bekanntlich lustinct. Das nennt man Ich erinnere an das sofortige Springen und geschickte Picken von Krnern des eben aus dem Ei geschlpften Hhnchens, an die zahllosen In- stinete der Insecten u. s. w. Wir mssen daiaus entnehmen, dass, bei der phylogenetischen Selection der keimplasmatischen Potenzen, die gewonnene Gruppirung und Combination der lebenden Molekle, die spter zum Gehirn werden, gengt, um ihre ererbten spteren automatischen Thtigkeitscom- plexe vollstndig zu bestimmen. Es kann somit der gleiche Process der Auto- matisirung durch Vererbung im Laufe der Gene- rationen und durch Angewhnung, durch Wieder- holung im Laufe des Individuallebens erzielt werden. 2. Die Thatsache, dass sehr coniplicirte, ererbte Auto- matismen (Instincte) mit sehr wenig Nervenelementen erzielt werden knnen, whrend nur bedeutende Gehirnmassen eine bedeutendere individuelle, plas- tische Neurokymthtigkeit erlauben. Man denke nur an die complicirten Instincte der Ameisen, bei ihrem zwar relativ sehr grossen, jedoch absolut winzigen Gehirn. Man vergleiche die plastischere Hirnthtigkeit der Krhe mit derjenigen des eher grsseren Huhnes und bemerke, dass das Krhen- grosshirn bedeutend grsser ist als das Hirn des Huhnes. Die Krpergrsse erfordert natrlich auch an sich viele Gehirnelemente und muss annhernd gleich sein, um solche Vergleichnngen zu erlauben. Fgen wir noch hinzu, dass auch viele plastische Eigenschaften scheinbar ganz der Neurokymthtigkeit erb- lich sind, jedoch nur als Anlagen, die das Individuum entwickelt und bethtigt oder nicht entwickelt und nicht bethtigt, je nach den Umstnden. Das sind Thatsachen und keine Theorien. Das Studium der phylogenetischen Evolution der Thierwelt bringt uns zur Ueberzeugung, dass die ursprnglichste Nervenwellenthtigkeit eine mehr plastische ist, die jedoch bei geringer Elementenzahl und hohen Anforderungen zur Bildung von einseitigen erblichen Automatisnien fhrt, ebrigens sind beide Thtigkeiten nur relativ verschieden. In uns selbst knnen wir bei jeder Erlernung den all- mhlichen Uebergang der einen in die andere sowohl centrifugal und centripetal (technische Fertigkeiten und Anschauung) als central (abstractes Denken) studiren. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die plastische Phantasie, die erwgende Vernunft, die feinen, hheren, ethischen und sthetischen Gefhle und die aus denselben sich ergebenden hheren Willensimpulse zur Inichsten Pla.sfik der (4ehirnthtigkeit gehren . . . Wir mssen den Sehluss ziehen, dass es so viele Bewusstseinsspiegelungen als gengend functionell oder anatomisch getrennte Reihen von Neurokymthtigkeiten giebt. Wir mssen daher nicht nur unserem Grosshirn, sondern auch allen anderen Abtheilungen des Nerven- systems untergeordnete, uns subjectiv wie objeetiv aber total unbekannte Bewusstseinsspiegelungen zuerkennen. Unser eigentliches, gewhnliches, menschliches Wach- bewusstsein drften wir daher am besten als Oberbewusst- sein bezeichnen. Ungezwungen bringen uns diese Erwgungen zu unserem monistischen Ausgangspunkte zurck. Wie der phylogenetische Embryo des Nervensystems in Epithel- zellen und derjenige dieser Zellen in ambenhnlichen Wesen zu suchen ist, so gilt natrlich das Gleiche von dem solchen Organismen zukommenden, phylogenetischen P^mbryo der Nervenwelle (des Neurokyms). Und es seheint mir, dass wir das Gleiche fr den phylogenetischen Embryo der Seele und des Bewusstseins annehmen mssen, da Nr. 4. Natiirwisseiist'bal'tln'lic Wochciisehrilt. 47 diese Erscheinungen dem g-ieichen Dinge entspreclien, wie das Gcliirn und seine Neuroiiynie. Die rtian/.en haben iiein Nervensystem, Iveine Neurone, so dass sie jedenfalls nichts oder hchst weniges von ge- meinsamen individuellen Seelcnerscheinnngen aufweisen knnen. Bei denselben ist jede Zelle viel unal)hngiger und liildet viel eher das Individuum als die ganze Pflanze. Wir mssen somit hier das Seelische mehr der Einzelzellc zuscin-eiben, als der ganzen Ptianze. Bis dahin hatten wir i)()siti\ e naturwissensehaftliclie Anhaltspunkte fr unsere Behauptungen. Nun aber ist der Riss zwischen der or- ganisirten lebenden und der unorganischen Natnr bekannt- lich von der Wissenschaft noch nicht berschritten. Somit bleibt die .Vnnahnie, dass die organisirten Urwesen aus nncrganischer Substanz sfannnen, dass das Leben aus sogenannten physieo-cheniisehen Vorgngen entstanden ist, eine Hypothese, aber eine sehr wabrscheinliehe Hypothese. Ist diese Hypothese richtig, so folgt daraus, dass alle I'rpotenzen der organisirten Lebewesen in der unorga- nischen Natur enthalten sind, somit auch die Potentialitt der Seele. Das wre dann eine allgemeine potentielle Beseelung des Weltalls, die uns zu unserem monistischen Gottesbegriflf zurckfhrt. Selbstverstndlich kann aber der Seelenembryo einer organischen Zelle und gar der- jenige eines Atomes keine complicirten, associirten Be- wusstseinsinhalte besitzen, wie die Seele eines grossen Gehirnes nnt seinen unzhlbaren Neuronen. Da wir nun Stotf, Kraft und Bewnsstsein nieiit fr verschiedene Dinge, sondern fr Abstractionen aus den Erscheinungcm des Dinges an sieh halten, wird bei dieser Anschauung der ewige dualistische Streit zwisclien Materialisten und Spiri- tualisten absolut gegenstandslos. Alles ist Seele so gut wie Kraft und Stoff. Ursprnglicher oder hher ist keiner dieser untrennbaren Begriffe, da sie eins sind. Frcilicii kann die Atomseeie qualitativ und quantitativ nur ein intini- tesimaler Tlieil der Menschenseele sein. Nicht so jedoch die Seele hherer Thiere, die mit der unsrigen stofflieh, dyna- misch und, allem Anscheine nach, auch bezglich der Be- wusstseinsspiegelung, trotz der Gegenbehauptungen der \oreingenommenen Dogmatiker, sehr nahe verwandt ist. gefunden Messungen Ueber die Krperteniperatiir der niedersten Suge- tliiere (Monotreuien) hat sich R. Semon ausgelassen. (Archiv fr die ges. Physiologie. Band. 58. 1894.1 Bekanntlich ist die Krpertemperatur der Mouotrenien bedeutend niedriger als die der brigen Sugethiere. Schon im Jahre 1883 verffentlichte Mik loucho-Maclay eine Notiz, dass er bei zwei Exemplaren des Ameisen- igels (Echidna aculeata var. typica) in der Kloake und in der durch einen Einschnitt geffneten Bauchhhle durchschnittliche Temperaturen von 28" C. habe. Im nchsten Jahre berichtete er ber an einem Exemplar vom Schnabelthier (Ornithorliynchus) die eine mittlere Temperatur von 24,8" C. ergeben hatten. Lendenfeld, der am Museum in Sydney ein Echidna- weibchen vor und nach der Eiablage beobachten konnte, berichtet, dass die Temperatur des Weibchen nach der Eiablage um 2" C. gestiegen sei und dass die Temperatur des Brutbentels, der sich zur Zeit der Fortpflanzung am Bauche bildete, etwa 35" C. betrage, also viel hher sei, als die Temperatur in den brigen Theilen des Krpers. Prof. Semon hat nun auf seiner australischen Reise eine grssere Anzahl von Temperatnrmessungen an frisch ge- fangenen Echidnen vorgenommen. Es war hchst schwierig diese Untersuchungen an den sieh zu einer Kugel zusammenrollenden Echidnen vorzunehmen, da es der Kraft zweier starker Mnner bedarf, um die Stachel- kugel wieder aufzurollen, und sie so lange tixirt zn halten, bis die Messung vorgenommen ist. Die meisten Messungen mussten daher an vorher betubten Thieren vorgenommen werden. Sie ergaben zunchst eine Besttigung der Mikhnicho'schen Beobachtung einer auffallend niederen Krpertemperatur. Nicht besttigt wird dagegen die Mi- kloueho'sche Vermuthung, es knne sich etwa um eine Art Winterschlaf und eine damit in Verbindung stehende Herab- setzung der Krpertemperatur handeln, denn die Semon- schen Siessungen fallen gerade in die Fortpflanzungszeit der Thiere. Sie zeigen ferner eine auffallende Inconstanz der Krpertemperatur, wie sie sonst noch nie bei den soge- nannten Warndjlthern oder homoiothermen Thieren beob- achtet worden ist. Denn die gemessenen Zahlen sehwanken von 26,50" C. bis 34,2" C. fr Messungen in der Kloake, und von 29,0" C. bis 36,0" C. fr Messungen in der Bauch- hhle, also um 7 1^/^^ C. Naturgeniss ist das Maximum der Schwankungen aber noch hher zu setzen, da Semon hei seinen Messungen gewiss nicht die niedersten und hch- sten Temperaturen, die vorkommen, getroffen haben wird. Ferner geht aus den Semon'schen Messungen iiervor, dass die Temperatur der Ameiscnigel im allgemeinen er- heblich h('iher ist, als die der umgebenden Luft; es er- giebt sich also kein direct erkennbarer Zusammenhang der Schwankungen der Krpertemperatur mit der Luft- temperatur, der Jahreszeit oder dem Lebensalter, da auch Messungen an Beuteljungen vorgenounnen wurden, die dieselben Resultate ergaben. Es seheint nach alle- dem, als ob die Monotremen weder zu den poikilothermen noch auch ganz streng genommen zu den homoiothermen Thieren zu rechnen sind. Sie besitzen eine Krper- temperatur, die ungewhnlich grossen Schwankungen unterliegt, aber zu der Temperatur der usseren Luft in keinem unmittelbaren Abhngigkeitsverhltniss steht. Sie wrden also nicht nur in morphologischer, sondern auch in dieser physiologischen Beziehung in gewissem Sinne ein Bindeglied zwischen poikilothermen Reptilien und homoiothermen Sugetliieren darstellen. Bei ersteren kann ja auch schon ein Plus der Eigenwrme gelegent- lich nachgewiesen werden, so z. B. betrgt die Erhhung der Krpertemperatur ber die umgebende Luft bei brtenden Pythonweibchen 18", ja sogar 21" C. Viel- leicht erweisen sich die Monotremen fr das physiologische Studium der Wrmeregulirung lei den Warmbltlern als ebenso bedeutungsvoll, wie sich iin-e morphologischen Charak- tere fr die vergleichende Anatomie und Entwickelungsge- schichte der Sugethierklasse schon erwiesen haben. R. Ueber seine interessanten Versuche betr. das Ver- halten des Laubfrosches zum Wetter berichtet R. von Lenden fehl in Nr. 460 des Zool. Anz. Er beobachtete, dass das Wetter auf das .Vb- und Aufsteigen des Frosches ohne Eintluss ist. Luftdruck, Feuchtigkeits-^'erhltnisse, wie auch Regen und Gewitter berhren den Laubfrosch nicht, oder wenn berhaupt, dann so, dass Regen und Gewitter eher ein Hinaufsteigen veranlasst, wie es ja auch physiologisch (der fr die Haut nthigen Feuchtigkeit und der vor Regen besonders sciiwrmenden Inseeten wegen) nicht anders zu erwarten war. Von Einfluss ist dagegen die Tageszeit, insofern, dass gegen Abend, besonders um 8 Uhr, die Frsche in die Hhe steigen und gegen Morgen herab, und dass sie um die Nachmittagsstunde (4 Uhr) sich am liebsten unten aufhalten, wie es aus oben ange- fhrtem Grunde wieder natrlich erscheint. Reh. 48 Naturwisscuscliaftliclic Woclieusiihritt. Nr. 4. Wachsen die Palmen nachtrglich in die Dicke.' Herr Dr. Alf. Mller kommt auf S. 619 in No. 51 Bd. IX der Naturw. Wochenscbr." auf Grund von Messungen an Palmenstmmen zu dem Schluss, dass dieselben trotz des Fehlens eines Cambiumcylinders ein nachtrgliches Dicken- vvachsthum besitzen. Ich mchte daran erinnern, dass schon A. W. Eichler in seiner Abhandlung Ueber die Verdickungsweise der Palmenstmme" (Sitzungsberichte der knii;lich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin XXVIII, 1886, S. 501 ff.) die Frage in gleichem Sinne beantwortet hat und auch anatomische Daten anfhrt. Was die Frage betrifft", sagt Eichler, ob bei den Palmen eine langandauernde Dickenzu- nahnie der Stmme vorkomme, so kann lngeren so gltige berzeugen, dass man sich unschwer (lies in der That der Fall ist. Es liegen Angaben in der Litteratur vor, von Martins und Anderen, nach welchen z. B. bei Metroxylon Rumphii der Stamm unterwrts einen Durchmesser von fast 1 m erreicht; auch sieht man in Palmen- husern und auf Photographien aus den Tropen oft genug Exemplare, welche sich von unten nach oben bald niehi-, bald weniger verjngen. Hier knnte man allerdings sagen, der Stamm sei nicht nach unten dicker, sondern nach oben dnner geworden; wer hat aber schon eine Palme mit einem meterdicken Stammscheitel ge- sehen, wie er unter jener Voraussetzung bei Metroxylon Rum- phii in der Jugend gewesen sein msste? Auch ist bekannt, dass Livistonen und andere Palmen, je lter sie werden, immer grssere Kbel beanspruchen; und schliesslich ver- steht es sich fast von selbst, dass mit zuneh- mender Hhe freistehen- de Palmen sich unter- wrts verdicken mtis- sen, um dem Sturm und Wind hinlnglichen Widerstand zu leisten. Hiermit ist nicht gesagt, dass sramtliche Palmen mit fortschreitendem Al- ter ihren Stamm ver- dicken; wie es scheint, ist dies vielmehr nur bei einer beschrnkten Zahl der Fall. Sehr genaues ist in dieser Hinsicht allerdings zur Zeit nicht festzustel- len; doch bleiben wohl artigen Palmen Mohl's wesentlich nur Formen, welche dickune,- liefern. Figur 1. nulfte des Querschnittes durch einen die Blutenstnde tragenden Stengeltheil von Ca- lamus spectabilis. einer Schlingpalmenart. Etwa 15 mal vergrssert. Das leitende Ge- webe der Leitbndel punktirt, das Skelett- gewebe schrafflrt, das Grundparenchym weiss gelassen. Da: die Geonoma- und Calanms- ausser Betracht und es sind die Cocos- und Mauritia - hnlichen Beispiele fr eine dauernde Stammver- In Martins' grossem Palmenwerke, Vol. 1 p. LXXXIV, wird eine Reihe von Messungen mitgetheilt, welche nicht nur das oben gesagte besttigen, sondern zu- gleich eine ungefhre Vorstellung gewhren, in welchem Vcrhltniss die Dickenzunahrae der betreffenden Stmme vor sich geht. . . . Die Dickenzunahme pro Meter Stammlnge schwankt hiernach*) zwischen den weiten Grenzen von 0,007 m und 0,075 ni. Da jedoch die grsseren Betrge alle von ver- hltnissmssig kurzen Stmmen herrhren, whrend die *) Und nach eigenen Messungen Eichler's. P. Stmme bedeutend niedrigere Ziffern ergeben, drften erstere nicht das fr die ganze Lebensdauer Durchschnittsmaass der Stammverdickung dar- stellen, sondern mit fortschreitendem Alter eine erhebliche Reduction erfahren. Am hutigsten sind Betrge zwischen 10 und 25 mm. . . . Die Dickenzunahme der Palmen- stmme steht im Allgemeinen nicht hinter der von Laub- und Nadelhlzern zurck, wenn auch, bei der meist nur kurzen Lebensdauer der ersteren, so gewaltige Dimensionen, wie sie bei Laub- und namentlich Nadelbumen vor- kommen, nicht erreicht werden. . . . Also das steht fest: viele baumartige Palmen ver- dicken sich mit dem Alter. Es fragt sich nun, auf welche Weise dies geschieht. Hierber kann nur die anatomische Untersuchung des Stammes in verschiedenen Hhen Aus- kunft geben." Wie der Querschnitt eines Palmen- stammes im Allgemeinen aussieht, ist bekannt (Fig. 1). Wir erblicken auf dem Querschnitt ein dnnwandiges Grundpaienchym, welches von zahl- reichen geschlossenen", d. h. nicht mit Verdickungsring versehenen Leitbn- deln in der Lngsrichtung des Stammes durchzogen wird. Die Leitbndel wer- den meist von Skelettstrngen (Stereom) begleitet; die periphere Partie des Grundparenchyras wird ausschliesslich von dicht gedrngten Skelettstrngen durchzogen. Die Leit- bndel stehen in der Mitte lockerer, so dass das Centrum des Stammes eine weiciie, markige Beschaffenheit darbietet. Das Grundparenchym zeigt sich in der Mitte am gross- zelligsten, nach aussen hin wird es immer kleinmaschiger. Betrachtet man nun den, 1 m unterhalb der Stanimspitze genomme- nen Querschnitt eines Cocos tlexuosa - Exera- plares aus dem bota- nischen Garten Berlin, das E. fllen Hess, so zeigt sich, dass hier nur erst bei den in der peripherischen Schicht verlaufenden Leitbn- deln den Leitbn- deln der Faserschicht" der Sklerenchym- (Stereom-, echte Bast- zellen-) Belag fertig aus- gebildet ist, indem des- sen Zellen bis fast zum Verschwinden des Lumens verdickt und mit der fr fertiges Sklerenchyin charakteristischen gelblichen Frbung ausge- stattet sind. Hiergegen ist bei den Bndeln des Innern Figur 3. Figur 2. Skelettgewebe ist wie in Figur 1 schrafHrt. In dem weissgelassenen Leitbndelgcwebe wurden einige Querschnitte von Hydroiden (Gefilssen) angegeben. Sklerenchym noch von jugendlicher Beschaffenheit, ganze Belag von verhltnissmssig geringem Umfang, Zellen noch ganz eng und dnnwandig; nur gegen das der die den Siebtheil hin zeigt ein Querstreif der Zellen bereits den Anfang sklerenchymatischer Ausbildung. Hiergegen erscheint das Hadrom, das Xylem, der Bndel durch den ganzen Querschnitt des Stammes hin- durch schon so gut wie fertig ausgebildet und dasselbe gilt fr die isolirten Sklerenchymstrnge, welche bei Cocos fiexuosa das ganze Grundparenchym durchziehen; sie gleichen durch den ganzen Querschnitt hindurch, was Grsse und Verdickung ihrer Zellen betrifft, den Sklerenchymbelgen der Gefssbndel in der Faserschicht. Schliesslich zeigt Nr. 4. Niifurwissciiscliaffliclic Wochcnsclirilt. 49 sieh auch das (Trundfiowehe insoweit al)j;esclilosscn, als incristoniatisclic Hildungslierdc in ilim niclit mehr wahr- m'liiiihar sind, ni,i;'en auch hier und da vielleicht noch einzelne Zeilentheilungen vorkonunen. Betrachtet man nun einen Querschnitt aus dem unteren Theil des Stammes von Coeos tiexuosa, etwa o m her dem Boden, wo der Durchmesser 0,14 m, also fast das Doppelte des oben beschriebenen betrgt, so zeigt sich zunchst, dass weder die Leitbndel, noch die isolirten Sklerenehvmstrnge, noch auch die Zellen des (irundgewebes an Zahl zugenommen haben; die statt- gehabten Vernderungen betreffen nur die weitere Aus- bildung der bereits oben im Staunne \orhandenen Ge- webe. In der Faserschicht ist lediglieh nur das Grund- gewebe grossmasehiger geworden, wobei sich die Zellen zugleich in tangentialer Richtung etwas gestreckt haben, die Faserbndel sind dadurch weiter auseinander gerckt, als vorher, sonst aber haben sie sich in nichts verndert. An der Peripherie hat sich durch Absterben eines Ge- webestreifens (ohne Auftreten von Kork) eine dnne Borke gebildet, die brigens schon ziemlich frhzeitig, etwa 1' o m unter dem Gipfel, in die Erscheinung tritt. Betretfend die Vernderungen im Innern des Stammes, so ist auch hier zunchst das Grnndparenchvm berall gross- masehiger geworden. Am autflligsten ist dies in der Mitte, wo die Gefssbndel lockerer stehen; nach aussen hin, wo sie dichter gedrngt und oft nur durch zwei oder drei Reihen von Parenchymzellen geschieden sind, springt es weniger in die Augen, auch kommt hier noch hinzu, dass durch das sogleich zu beschreibende Wachs- thum der Sklcrenchymbelge der Gefssbndel der Raum zur Ausdehnung beschrnkt und oft ein (scheinbares) Zu- sannnendreken der Zellen zwischen den Bndeln herbei- gefhrt wird. Whrend nmlich die isolirten Sklerenchym- strnge so geblieben sind, wie sie Anfangs waren, und auch die Hadromtheile der Gefssbndel keine wesent- liche Vernderung erfuhren, so haben sich die zu letzteren gehrigen Aussenbelge ganz bedeutend weiter entwickelt, alle ihre Zellen haben sich erweitert und zugleich er- heblieh verdickt. Der ganze Belag hat sieh dadurch gegen das Anfangsstadium um das Drei- und Vierfache vergrssert und ist zu einer braunen (auf Schnitten in durch- fallendem Licht gelblichem Masse geworden, welche dem Messer bedeutenden Widerstand entgegensetzt und vornehm- lich die Hrte bedingt. Diese Umbildung erfolgt, wie der Ver- gleich hher gelegener Schnitte darthut, zu gleicher Zeit. Weiter nach abwrts, wie auch in der pltzlichen Basalanschwellung (dem Wurzelknoten''), ist es haupt- schlich nur noch das Grundparenchym, das durch fort- gesetze Erweiterung seiner Zellen eine Moditication er- fhrt; die Gefssbndel, bezw. ihre Sklcrenchymbelge, wachsen nur noch ganz wenig und rcken daher immer im Wurzelknotcn" verhltuissmssig weiter auseinander, als es vorher der Fall war. Neubildungen finden nur in Connex mit entstehenden Wurzeln, jedoch nicht behufs Verdickung des Stanmies statt. Die Dickenzunahme des Stammes erfolgt also bei Cocos tiexuosa lediglich durch Erweiterung der Zellen des Grundgewebes und der Sklcrenchym- belge der Leitbndel, soweit letztere dem Innern des Stammes angehren. Dagegen bleiben die Leitbndel an sich, die isolirten Sklerenehymstrnge und die Sklc- renchymbelge der in der Aussenschicht ..Faserschicht" enthaltenen Leitbndel unverndert. Neubildung irgend welcher Gewebe findet bei diesem Dickenwachsthum nicht statt; will man daher, wie es gewhnlieh geschieht, nur dann von Wachsthum sprechen, wenn wirkliche Neu- bildungen damit verbunden sind, so ist diese Bezeich- nung auf den Stamm von Cocos flexuosa nicht anwendbar. Dieselben Verhltnisse, wie bei Cocos, fand E. nun auch, wenigstens der Hauptsache nach , bei Phoenix spinosa Thonn., Pinanga costata Bl. und verschiedenen anderen Palmen. Auch bei Hyphaene thebaioa Marf., der Sehleiden ein nnt Dracaena bereinstimmendes Wachs- thum zuschreibt, besteht das gleiche Verhalten wie bei Cocos. Der Unterzeichnete hat schon 1881 und zwar an Calamus, einer Gattung, deren Stanmitheile trotz der obigen Bemerkung Eichlers sehr wohl schon usserlich wenn auch freilich kein dauerndes, Dickenwachsthum zeigt, ebenfalls constntirt, dass die Verdickung durch Streckung der Gruntlparenchymzellen in radialer und tan- gentialer Richtung erfolgt. Ja, ich kann zur Geschichte des Eichler'schen Aufsatzes mittheilen, dass eine Unter- redung mit mir ber den Gegenstand seinen Artikel ver- anlasst hat. In Fig. 2 gebe ich zur Erhrtung des Ge- sagten die Abbildung eines Theiles von einem 1881 an- gefertigten Querschnitt durch den Blthenstandstengel von Calamus spectabilis aus dem Kgl. botanischen Garten zu Berlin. Die Lngsstreckung der Grundparenehymzellen ist in hohem Maasse auffallend. Schnitte des in Rede stehenden Stengeltheiles vor seiner Dickenzunahme, also mit isodiametrischen Zellen des Grundparenchyms (Fig. 3) besitzen einen Durchmesser von etwa 3,5 mm, solche hin- ffegen mit in radialer und tangentialer Richtung ge- streckten Zellen 5 mm Durchmesser. H. Potonie. Sterigniatocystis Ficuuiu (Reich.) P. Heiiii., die Ursache einer schdlichen Krankheit in Feigen- frchten. Um Weihnachten erhielten meine Kinder u. A. ein grsseres Quantum getrockneter Feigenfrehte aus Hol- stein zugesandt. Nach dem Gensse einzelner roher Feigen stellte sich bei meinem 9jhrigen Knaben heftiges Leib- schneiden ein. Ein Theil der Feigen war gleichzeitig gedmpft und mit Pflaumen zusammen als Compott zu- bereitet worden. Von diesen Feigen ass ich etwa zwei und stellte sich etwa IV2 Stunde darauf massiger Leib- schmerz sowie ein berraschend starker Durchfall ein. Die Ursache erschien mir zuerst rthselhaft und wurde mir diese erst nach einigen Tagen klar. Beim Durch- brechen trockener Feigenfrchte fand sich im Innern einzelner derselben eine schwarze, etwas schmierige Sporenmasse. Durch die mikroskopische Untersuchung konnte ich sofort feststellen, dass es der Pilz Ustilago Ficuum Reich, sei. Derselbe ist in den Verhandlungen der zoologisch botanischen Gesellschaft in Wien, Bd. XVII (1867), S. 335 von Reichardt in Ein neuer Braudpilz", beschrieben worden. Im Herbar des Berliner botanischen Museums war die .4rt nicht vertreten, dagegen findet sich ein hnlicher Pilz in Dattelfrchten, der von Corda beschriebene und in Thmen Mycotheca universalis No. 927 herausgegebene Ustilago Phoenicis. Die vorliegenden Exemplare dieser Art wurden von Dr. G. Schweinfurth in Unter-Egypten August 1876 gesammelt. Die Pilzfrucht wird daselbst Mchattel" genannt. Diese Art ist jedoch von Patouillard und Delaeroix in Societe Mycolog. de France VII (1891) S. 118 Sur une maladie des Daftes produite par le Sterigmatocystis Phoenicis" zu den Mucedineen gestellt, eingehend be- schrieben und auf Tafel VII, PI. IX. in verschiedenen Entwickelungs-Stadien abgebildet worden. Bei der Untersuchung beider Arten ergab sieh nun, dass der Feigenpilz mit dem Dattelpilz nahe verwandt und gleich diesem in die Gattung Sterigmatocystis zu stellen ist. Aeusserlich ist der von dem Pilze bewohnte Feigenfruchtstand von den gesunden Feigen kaum unter- 50 MiilUiuisscuselialUiclic \Vuclicii8clin(t. Nr. 4. sclieidbar und fllt mir durcli die etwas bleichere Frbung und Weichheit bei genauerer Untersuchung- auf. Bricht man Jedoch den Fruchtkrper auf, so ist die weiche Pulpa im Innern mit der schwar/en, schmierigen Sporen- masse mehr oder weniger durchsetzt. Die kleinen kern- artigen Frchte der Feigen sind wohlausgebildet, die Rltenthcile also von dem Pilze in keiner Weise an- gegritfen worden. Schon diese Eigenthiunlichkeit sprche dafr, dass der Pilz keine stilaginee ist, whrend die Sporen des Pilzes allerdings mit stilagineensporen eine gewisse Aehnlichkeit besitzen. Die hyalinen, septirten Hvphen durchsetzen das Fruchtfleisch, einzelne Zweige erheben sich und bilden an der Spitze ein kugeliges Kpf- chen, welclies ringsherum keulige Pseudobasidieu erzeugt. Die Kpfe ohne diese haben einen ungefhren Durch- messer von 60 |(f, die mit diesen besetzten einen solchen von etwa 100 /i. Die Pseudobasidieu sind hyalin, im Innern mit zahlreichen Trpfchen erfllt, so dass sie fast granu- lirt erscheinen, 1.5 28/( lang, 6 -9/( breit. Am Seheitel der Pseudobasidieu bilden sich mehrere dunkel gefrbte, fast violett-schwarze Sterigmen von keuliger oder cylindrisch- liiglicher Form, 68 u lang, 23 /x dick. Diese schnren zahlreiche Sporen, die aus einer Kette bestehen, ab. Die Sporen sind anfangs fast hyalin, dann hellviolett, zuletzt schwarzvioiett, kugelig und meistens 4 , im Durch- messer, einzeln aber auch 5 6 /(, im Innern etwas gra- nulirt, mit sehr dicker, glatter Membran versehen. Bei der Keinnmg der Spore entsteht seitlich aus dieser ein hyaliner Keimschlauch, den ich bis ca. 5 /* lang beobachtet habe. Da ich Sporen in gesunde Feigen- freiite au.sgeset habe, hoffe ich hieraus den Pilz cul- tiviren zu knnen. Mit Rcksicht auf die schdliche Wirkung beim 6e- nuss der mit dem Pilz durchsetzten Frchte "glaube ich alle Interessenten, besonders die Sdfruchthndler, Dro- guisten, Kaufleute auf diesen Pilz besonders aufmerksam machen zu mssen. P. Hennings. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Ernannt wurden: Der Vorsteher der Abtlieilung- fr atmo- sphrische Physik am physikalischen Institut zn Kiel, ausser- ordentliclier Professor Dr. Leouhard Weber zum ordentlichen Professor; der ordentliche Professor fr Elektrotechnik an der technischen Hochschule zu Hannover Wilhelm Kohlrausch zum Geh. Eegierungsrath ; der Privatdocent in der medizinischen Fakultt zu Heidelberg Dr. Leopold Weiss zum ausserordent- lichen Professor; der Privatdocent Dr. Hoffmeister ziun Leiter der chirurgischen niversitiUs-Poliklinik in Tbingen als Nach- folger des nach Rostock berufenen Prof Garre; der Weynflete- Professor fr Physiologie in Oxford Dr. Burdon Sand er so n zum Nachfolger des scheidenden Sir Henry Acland's in der Reg-iusprofessur fr Medizin daselbst; Dr. phil. Johann Justus Rein in Bonn, ein verdienstvoller Erforscher Japans, zum Geh. Regierungsrath; der Privatdocent fr Pflanzen - Physiologie in Gttingen Dr. Alfred Koch zum ausserordentlichen Professor; der ausserordentliclie Professor Dr. Ores te Mattirolo, Director des botanischen Gartens in Bologna, zum ordentlichen Professor; der ausserordentliche Professor Spangenberg au der Forstlehr- anstalt in Asehafifenburg zum ordentlichen Professor. Berufen wurden: Prof. Dr Ma.\ Endres an der Karlsruher technischen Hochschule nach Mnchen als Lehrer fr Forstwissen- .?chaft: Dr. d'Arsonval auf den durch Prof. Brown-Sequards erfolgten Tod erledigten Lehrstuhl fr Medizin am College de France. Aus dem Lehramt scheiden: Der Regiusprofessor der Medizin in Oxford Sir Henry Acland; der Professor der Geologie in Tbingen Dr. Wilhelm Branco. Es haben sich habilitirt: Dr. med. Nagel, Assistent an der physiologischen Universittsanstalt in Tbingen fr Physiologie an der dortigen Universitt; Dr. H. Boruttau fr Physiologie in Gttingeu. Es sind gestorben: Der Geb. Medicinalrath und Professor der Physiologie in Marburg Dr. Ru do 1 f Ed i' ard Klz; der Director der technischen Hochschule in Mnchen Prof. Dr. Karl v. Haus- hofer; der Profes.sor der Physiohigie in Pisa Dr. ('. Studiati; der Botaniker Dr. J. G. Brinton in Philadelphia; der als Oeno- loge bekannte Graf Emanuel Mirafiori, Sohn des Knigs Victor Emanuel. Wie uns die Vorlagsuchhandlung Leopold Voss in Hamburg (und Leipziu) (Inhaber: Ernst Maass) mitthcilt, wird die 2. Aufl. von H. von Helmholtz' Hatidbuch der Physiologischen Optik, na -h den Bestimmungen de,'< N'erfassers vnii Prf. Dr. Aitliur Knig, der ihm bei der Bi'arbeituug dieser Auflage von Anfang au zur Seite gestanden hat, zu Ende gefhrt werden. L i t t e r a t u r. Seminar-Director Cr. M. Krass mid Prof. Dr. H. Landois, Das Pflanzenreich in Wort und Bild fr den Schulunterricht ni di'r \;;tiiri;escluclite. .Mit '.'l.! .'Milnldungen. 7. verb. Auflage. Herder'sche Verlagsbuchhandlung Freiburg i. B. 1893. - Preis 2.10 Mark. Das Buch ist als Leitfaden beim Unterricht wie die hohe Auf lagen-Zabl zeigt vielfaeli beliebt. Im Ganzen ist das Buch ein Hilfsmittel fr die systeiuatischo Botanik. Die Autoren haben aber die Trockenheit, welche dieser Discijilin leicht beim Unter- richt anhaftet, dadurch zu vermniden gesucht, dass sie vielfach lesebuchartig erzhlend ber die zu besprechenden Pflanzen Volksthmliches vorbringen oder Historisches wie bei der Eiche oder aus der Praxis, wie beim Lein. Auch die Garten- kunst findet Bercksichtigung, so beim Kernobst das Kopuliren, Pfropfen und <)culiren. Dr. A Philippson und Prof. Dr. L. Neumann, Europa. Eine allti'emeiue Lande.-kunde, herausgegeben von Prof. Dr. Wil- helm Sievers. Mit 1(SB Abbildungen im Text, 1-4 Karten und 1'8 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Leipzig und Wien Biliographisches Institut. 1894. Preis geb. lli M. Das Buch erscheint als vieiter selbstndiger Theil des von dem oben genannten Verlag herausgegebenen und von uns in seinen drei ersten Theilen besprochenen geographischen Sanunel- wcrkes: ..Allgemeine Lnderkunde". Wir wiederholen, da.ss diese ein ganz prchtiges rechtes und echtes Volkswerk ist, das die- selbe Verbreitung verdient, wie Brehm's Tbierlebcn, in dessen Gewand es auftritt. Unser Mitarbeiter, Herr Privatdozent Dr. A. Philippson, der erfolgreiche Reisende und Kenner Griechen- lands, hat die allgemeine Uebersicht bearbeitet und die Absfdinitte ber Oberflchengestalt, ber da-i Klima und ber die euro- pischen Polarlnder. Der verdiente Geograph Prof. L Neuniann hat die Abschnitte Pflanzen- und Thier-Verbreitung, Staaten und Verkehrswesen bernommen. Der Band hlt sich in genau dem- selben Umfange, wie die schon erschienenen Asien, Afrika und Amerika. Nach einer Angabe im Vorwort hat Prof. Pechuel- Loesche den beiden Manuskripten der genannten Verfasser die ausgleichende Feilung gegeben". Die Abbildungen und Karten sind wie immer mustergltig und trefflich gewhlt: das neue Reichstagsgebude in Berlin fehlt ebensowenig wie berhaupt die bemerkenswerthesten Gebulichkeitcn. Ein nheres Eingehen auf den berreichen Inhalt des Buches ist hier unmglich; wir wollen nur noch bemerken, dass es incl. Register 675 Seiten umfasst. F. Canu, Precis de Meteorologie endogene. Avec uue preface de Philippe Gerigny. Avec figures. Librairie Gauthier-Villars et Als. Paris 1894. Prix 3 fr. .50 c. Das Bchelchen hat die meteorologischen Phnomene zum Gegenstande, welche von den Eigenthmlichkeiten der Erdrinde ausgehen. Es werden daher nach einer Einfhrung unter an- deren besprochen das Polarlicht, die unterirdischen Gerusche, der Erdmagnetismus, die Erdbeben u. s. w. O. Lohse, Planetographie. Beschreibung der im Bereiche der .Sonne zu lieobachti'uden Krper. Mit 16 in den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von I. I. Weber in Leipzig. 1894. Preis geb. 3,.iO Mark. Die Disposition des fr den Laien sehr brauehbareu Buches ist geschickt anders als blich derartig, dass die Planeten nach ihrer Masse vorgenommen werden. Dadurch entstand noch der Vortheil, dass mit dem Planeten .Jupiter zu lieginneu war, dessen Beobachtung eine sehr vielseitige und erfolgreiche ist, so- dass gleich am Anfange des Buches Vieles mitgetheilt werden konnte, was spter Geltung behielt und nicht wiederholt zu werden brauchte." Nr. 4. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 51 Moritz Cantor, Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik Dritter Baml vom .lalire 1668 bis zum .lalire 1759. 1. Al)thiMlung. nie Zeit von UHUS 1699. Mit 45 Figuren. B. G. Tcubner. Leipzig 1894. Preis 6 Mark. In Nr. 22 S. 274, 275 der Natiirw. Wochenbclir." wurde die zweite Auflajje des ersten Bandes angezeigt, liieriiiit knnen wir da.-i Erselieinen der ersten AV)fheilung von Band III ankndigen. Per vorliegende Theil ist u. a. dadiirtdi interessant, dass er na- tiirlieli die Schilderung der ersten Entdeckungen Newtons und l.eilmizens im Gebiete der Infinitesimalrechnung enthlt. Die Khe und Sachlichkeit, mit der Verf. seinen StoH' behandelt, wirkt usserst wohlthuend und nia,n vertraut sich ihm daher auch willig und gern an. Prof. Dr. H. Schubert, Zwlf Geduldspiele. Zauberquadrate, Rsselsprung-Bildungen, Boss-Puzzle. Nonnens])iel, Spaziergnge der Pensionatsdamen, UmfUungs- Aufgaben, Kundreise-Spiele u. 3. w. fr Xichtniathematiker zum Zwecke der Unterhaltung historisch und kritisch beleuchtet. Ferd. Dmmlors Verlags- Imchhandlung ISUJ. - Preis 2,40 Mark. Die Loser der Xaturw. Wochenschr." kennen den Inhalt des Buclies, da dasselbe die 12 seit 1891 in unserem Blatte unter dem 'Titel Mathematische Spielereien in kritischer und historischer Beleuchtung'' erschienenen Artikel des Verfassers in bequemer Zusammenfassung bietet. J. de Seguier, Formes quadratiques et Multiplication complexe. Deux Formules Fondamentales d'apres Kronecker. \'erlag von Felix L. Dames. Berlin 1,S!)4. - Preis 12 Mk. Das vorliegende Werk wendet sich an alle Mathematiker, welche sich fr die ebenso wichtigen wie merkwrdigen Be- ziehungen zwischen der Zahlentheorie und der Theorie der elli|j- tischen Functionen interessiren. Der Herr Verf., Professor an der Universitt Angers, liefert damit einen sehr schtzenswertheu Commentar zu dem arithmetischen Theile der Krouecker'schen Untersuchungen ,.zur Theorie der elliptischen Functionen." Eine nhere Analyse des Inhalts wrde an dieser Stelle zu weit fhren; es sei nur bemerkt, dass es dem Verfasser gelingt, die Untersuchungen Webers ber die Normen der Klasseninva- rianten auf beliebige Determinanten auszudehnen. Das Verdienst des Werkes beruht, abgesehen davon, dass es einen Commentar zu den tiefen und schwierigen Krouecker'schen Untersuchungen liefert und neue Bereicherungen der Wissenschaft enthlt, zu einem nicht geringen Theil darauf, dass es dem hier beliandelten Ge- biete in Frankreich, wo es bisher wenig Beaclitung gefunden hat, das Interesse der Mathematiker zuwendet. Wir wnschen dem verdienstlichen Buche aber auch in Deutschland die gebhrende Verbreitung und Anerkennung. Die typographische Ausstattung des Werkes rhrt von Gau- thier-Villars et Fils her und ist in jeder Beziehung ausgezeichnet Flora artefacta Nach lebenden Pflanzen gearbeitet und herausgegeben von Christine Jauch (in Breslau), unter wissen- schaftlicher Controlle von B. Stein, Knigl. Garteninspector In der Fhjra artefacta' kommt das Princip zur Geltung, doui Schler die ganze Pflanze in natrlicher Grsse im Modell zu zeigen Uns liegen drei davon vor, 1. ein Zweig von Lupinus luteus (Preis ,75 M). 2. eine Nachbildung von Orobanclie rubens (3 M) und :i. je ein Sprossstck mit weibl. und mnnl. Blthen- stand von Cannalis sativa (3,50 M). Sie sind gut ausgefhrt und wohl geeignet, das Aenssere der genannten Pflanzen zu veran- scliaulichen. Abercromby, Ralph, Das Wetter. Freiburg i. B. 5 M.. geb. in Leinwand 7 .M. Aveling, Dr. Edward, Die Darwinsche Theorie. 2. Autlage. Stuttgart. 1,50 .M. Bahr, Karl, Gesprche und Briefwechsel mit Arthur Schopen- hauer. Leipzig. 2.50 M. Blagden, Charles, Die CJesetze der Ueberkaltung und Gefrier- punkternieilriirung. Leipzig. 0,80 M. Brisse, Ch. et Ch. Riviere, Cours de phvsique. Paris. 15 fr. Caspari, Prof. Dr. O., ermann Lotze in seiner Stellung zu der durch Kant begrndeten neuesten Geschichte der Philosophie und die philosophische Aufgabe der Gegenwart. 2. Auflage. Breslau. 4 M. Cwojdzinski, Tadeusz, .Vnwendung der Fuchs'schen Theorie auf die Dirt'erentialgleichung der Gauss'schen hypergeometrischen Reihe. Brody. 1 .M. Eisler, Dr. Rud., Die Weiterbildung der Kant'scheu Aprioi-itts- lehre bis zur Gegenwart. Leijizig. 1,80 M. Fahrenheit, Reaumur, Celsius, Abhandlungen ber Thermo- iiietrie. Lei|pzig. 'JM) .M- Ferrero, Guillaume, Les lois psychologiques du Symbolisnie. Paris. 5 fr. Forster, Dr. Adf. E., Die Temperatur fliessender Gews.ser Mitteleuropas. Wien. 4 M. Graf, Prof. Or. J. H., Einleitung in die Theorie der Gamma- function und der Euler'schen Integrale. Bern. 1,60 M. Gross, Prof. H, Die einfacheren Operationen der praktisidien Geometrie. 4. Auflage. Stuttgart. 2 M., kart. 2,20 M. Groth, P., Physikalische Krystallographie und Einleitung in die krvstallographische Kenntniss der wichtigen-n Substanzen. 3. "Auflage. 1. Hlfte. Leipzig. 18 M. Guericke's neue ..Magdeburgische'' ^"ersuche ber den leeren Raum. Leipzig. "-' M. Haas, Prof. Dr. Hippolyt J., Quellenkunde. Leipzig. 4,.50 M., geb. in Leinwand 6 M. Haeckel, Ernst, Svstematische Phylogenie. 1. Theil. Berlin. ^ 10 .Mark. Harry, Alis , Nos Africains. Paris. 16 fr. Hertwig, Prof. Dr. Rieh., Lehrbuch der Zoologie. 3. Auflage. Jena 11. .50 M.. geb. 1'2,.50 M. Konkoly, Dir. Dr. Nie. v., Beobachtungen, angestellt am astro- phvsikalischen Oliservatorium in O Gyalla (Ungarn). Halle. "IM Mark. Kreusler, Prof. Dr. TJ., Einfhrung in die qualitative chemische Analyse. Bonn. 1,.50 M. Lagrange, v. und Gauss, Ueber Kartenprojection. Leipzig. 1.60 Mark. Lambert, J. H., Anmerkungen und Zustze zur Entwerfung der Land- und Himmelskarten. Leipzig. 1,60 M. Leche, Dr. W., Zur Entwickelungsgeschichte des Zahnsystems der Sugethiere. 2. Lieferung. Stuttgart. 20 M.. "Einzel- preis 24 M. Lommel, Prof. Dr, E. v., Lehrbuch der Experimentalphysik. 2 -Auflage. Leipzig. 6,40 M., geb. in Leinw. 7,20 M. Maistre, C, A travers TAfrique centrale. Paris. 25 fr. Marshall, Prof. W., Plaudereien und Vortrge. Leipzig. 7,50 M. Martin, Prof. K., Reisen in den .Molukken. in Anibon, den Uli- assern, Seran (Ceram) und BurU; Leiden. 21 M. Ferner, Assist. Dr. Jaroslav, Etudes sur les Graptolites de Boheme. I. inirtie. Leipzig. 15 M. Philippson, A., und Prof. L. Neumann, DD., Europa. Leipzig. 16 Mark. Poire, Prof. P., Lecons de Chimie appliquee k l'industrie. Paris. 4 fr. 50. Regel, Prof. Dr. Fritz, Thringen. 2. Theil. 1. Buch. Jena. 7 Mark. Rohrbach, Dr. Carl, Sternkarten in gnomonischer Projection zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Nordlichtstrahlen, Cometen- schweifen, leuchtenden Wolken, Zodiakallicht und anderen Himmelserscheinungen. Berlin. 1 M. Scheele, Carl Wilh., Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Leipzig. 1,80 M. Schenkung, Sigm., Nouienclator coleopterologicus. Frankfurt .-i. .M. 4 .M., geb. 5 .M. Strasburger, Prof. Ed., Privat-Docenten Fritz NoU, Heinr. .Schenck, Prof. A. F. W. Schimper, DD., Lehrbuch der Bo tanik fr Hochschulen. Jena. 7 M., geb. 8 M. Uzes, duchesse d', Le voyage tle mon lils au Congo. Paris. 2 fr. Vidal de la Blache, Dir. P., Atlas de Geogi-aphie physique, po- litique, economicjue. Paris. 10 fr. 50. Voigt, Prof. Dr. Wold., Kompendium der theoretischen Physik. 1. Band. Leipzig. 14 M. Weber, Prof. Dr. Max, Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederlndisch Ost-Indien. 3. Band. 2. Heft Leiden. "20 M. Inhalt: Dr. Ihne. Ueber phnologische Jahreszeiten. 66. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforseher und Aerzte in Wien. V. Ueber die Krpertemperatur der niedersten Sugethiere (Monotremen). Verhalten des Laubfrosches zum Wetter. Wachsen die Palmen nachtrglich in die Dicke"? Sterigmatocystis Ficuum (Reich.) P. Henn., die Ursache einer schdlichen Krankheit in Feigenfrchten. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Seminar-Director Dr. M. Krass und Prof. Dr. H. Landois, Das Pflanzenreich in Wort und Bild. Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann, Europa. F. Canu, Precis de Meteorologie endogene. (). Lohse, Planetographie. Moritz Cantor, N'orlesungen ber Geschichte der Mathematik. Prof. Dr. H. Schubert, Zwlf Geduldspiele. J. de Seguicr, Formes quadratiques et Multiplication eomple.KC. Deux Formules Fondamentales d'apres Kronecker. Flora artefacta. Liste. 52 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 4. potent = tinber--^Miltc fr fiaue- gebraud), vet\ie.bav uom G. 18. Sc6ertia)r in clegantefter 3Uiff)nnig. Sterbe eines jeben (ftftt finiilitiitlinlcr Sdjiilniihfnlirili a. SiriJrntlj v% Co., frnnl'.tntljnl, 9il)einpfal5, Slellcftc unb grfjtc Jvabrif (SuropaS. iVabvifatioii aU.SHftciiicBoiiSrinilbnfeii a" ncucflc ^onffrucHoneti "e Surngcrt^e, Sifennibel 2C. Catalogcgrat. u.franco.a>ertretergcf. Pateiitbiireau Ulrich R. Maerz, Berlin NW., Louisenstr. 22. = Gegrndet 1878. = Patent-, Marken- und Muster- schutz fr alle Lnder. Kompletes Thoma'sches Schlitten- mikrotom. Jung ModeU II. mit siimtl. Znbehiir, vorzgl. erhalten, f. lu M. so- wie Zeiss'sches Relsemikroskop (nach StriLsburgerj, m. Uevolver fr Zeiss Obj. B, C, D. F. Olijektiven B u. D, Okular A, bequ. fr Tran.sport (wird nicht mehr geliefert) fr 15u . '/ z. verk. Anfragen unter D. J. durch die Expeiiition. Herrn. Klger, liaillermoistor Berlin SO.. Adalbertstr. S empfiehlt als Specialitt: Schwarze Stahl -Insektennadeln. D.R. 0.18021. Oestr. Patent 1694. Desgleichen otterire weisse In- sektennadeln in bekannter Gte. Proben gern zu Diensten. Liefe- rant des K^l. Mnseunis fr Nainrk., Berlin. 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Potzeitungsllste Nr. 4732. \ Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 J). Grssere AuftrRe ent- sprechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseratenannahme bei allen Annoncenbure&ux wie bei der Expedition. Abdruck ist nur mit vollstndiger Quellenangabe gestattet. Die MaxweH'sche Theorie des Elektromagnetismus im Lichte der Vibrationstheorie. Von Rudolf Mewes, Assisteut an der Kgl. Teclinischen Hochschule Berlin. Die MaxweU'sehe Theorie der Elektricitt und des Liclites, welche besonders durch die beiiannteu experi- mentellen und theoretischen Arbeiten des verstorbenen Bonner Professors Hertz in Deutschland an Bedeutung; und Beachtung gewonnen hat, verdient eine solche Wrdi- gung allerdings, wenn man von der sicheren mechanischen Begrndung der Maxwell'schen Grundgleichuugen absieht und sein Augenmerk darauf richtet, dass die grsste Zahl der Erscheinungen in dem behandelten Gebiete sich aus denselben ableiten, respektive durch dieselben analytisch darstellen lassen. In der Tbat, ist es bis jetzt weder Maxwell noch irgend einem anderen Forscher gelungen, eine vollstndig befriedigende mechanische Ableitung der Grundgleichungen des englischen Forschers zu geben; selbst Hertz musste sich zunchst damit begngen, diese Grundgleichungen einfach hinzuschreiben, und bemerkte dazu nur, dass ihre beste Begrndung darin besteht, dass daraus smmtliche Phnomene in richtiger Weise folgen. Auch diese Methode hat einen gewissen Vorzug; denn man hlt sich dann jedenfalls von jeder Hypothese frei, muss dafr aber auch auf den Anspruch einer mechani- schen Vertiefung der Faraday-MaxweH'schen Anschauung verzichten. Dies hat Hertz, dessen hohes Verdienst hier- durch selbstverstndhch keineswegs in Abrede gestellt werden soll, wohl selbst gefhlt, wie aus seiner nach- gelassenen Mechanik, in der er jenem Mangel abzuhelfen sucht, deutlich hervorgeht. Dass Hertz darin das ge- wnschte Ziel nicht erreicht hat, kennzeichnete von Helra- holtz mit dem Ausspruch, dass dies posthume Werk fr die mechanische Begrndung und Vertiefung der elektro- magnetischen Lichttheorie in der Zukunft bedeutenden heuristischen Werth haben werde. Indessen drfte das Ziel auf dem bisher befolgten Wege schwerlich erreicht werden, da nach der Maxwell- schen Grundanschauung die Zug- und Druckspannungen, welche von der elektromotorischen Kraft erzeugt und durch welche die Polarisation und sonstigen elektrischen Vorgnge erklrt werden, noch einen transcendeutalen Kern in sich bergen und zum sicheren mechanischen Verstndniss noch derZurckfhrung auf die Wirkung der Molekularkrfte und der Aetherschwingungen bedrfen. Freilich sah Maxwell vorahnenden Geistes die Lsung dieser Aufgabe voraus; denn Maxwell schreibt Bd. I. S. 163 in der ebersetzung von Dr. Weinstein: Der nchste Schritt, den wir zu machen htten, msste uns erklren, wie dieser Zwang durch die Einwirkung der einzelnen Par- tikel des Mediums auf einander zu Stande kommt. Er scheint mir deshalb von grosser Wichtigkeit zu sein, weil er Erscheinungen, die man frher nur durch die Annahme der Existenz einer Wirkung in die Ferne hat erklren knnen, auf das Spiel molekularer Krfte re- duciren wrde. Ich bin aber nicht im Staude gewesen, diesen zweiten Schritt zu machen und mit den Principien der Mechanik jenen Zwangszustand eines Mediums aus Mo- lekularkrften abzuleiten. Ich werde daher die Theorie auf diesem Punkte noch stehen lassen und mich zu den anderen Erscheinungen, die in einem Dielektrikum wh- rend der Induktion zu Tage treten, wenden." Hieraus erklrt sich auch, dass die Vorstellungen, welche Maxwell sich ber den mechanischen Vorgang bei elektrischen Wirkungen innerhalb und ausserhalb der Krper bildete, zum Theil dunkel oder wenigstens nicht der wahren Sachlage entsprechend ausgefallen sind. Mit der dem Englnder angeborenen Reserve erklrte er daher die Mechanismen, welche er zur Verdeutlichung 54 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 5. des mechanischen Vorgangs der wirksamen Eleiitricitt ersonnen hatte, nur als reine Bilder, bei denen man sich nichts weiter zu deniicn habe. In der That drfte auch die mechanische Vorstellung ber die Wirksamkeit des elektrischen Stromes in der Boltzmaun'schen Darstellung, welche ich^hier wrtlich folgen lasse, nicht vollstndige Klarheit und Befriedigung gewhren. Boltzmanu sagt in seinen Vorlesungen ber Maxwell's Theorie der Elektricitt und des Lichtes" II. Theil S. 152: Nach unserer mechanischen Vorstellung verhlt sich also die Elektricitt keineswegs wie eine Flssigkeit, die durch ihren eigenen Druck im Drahte fortgetneben wird, womit ja besonders die Ansammlung auf Flchen bis zur un- endlichen Dichte unvereinbar ist. Sie verhlt sich ja auch nach der alten Theorie nicht so, da sie nach letzterer nicht durch ihre inneren Druckkrfte, sondern durch die Fernwirkung der freien Elektricitt auf die Oberflche des Drahtes getrieben wird. Nach unserer mechanischen Vorstellung dagegen wird die treibende Kraft sogar aus- schliesslich durch das umgebende Dielektrikum vermittelt. Die elektromotorischen Krfte versetzen zunchst nur die Wirbel im Innern desjenigen Theiles des Drahtes, der innerhalb der kritischen Schicht liegt, in Rotation. Durch die Vermittelung der Friktionsrllclien werden sodann die Wirbel in der Luft an den dem Drahte benachbarten Stellen, dann auch die in der brigen Luftmasse in Be- wegung gesetzt. Diese erst greifen durch die Friktions- rllchen in diejenigen Wirbel ein, welche sich im Innern des Drahtes ausserhalb der kritischen Schicht betinden, und versetzen sie in Rotation, treiben daher den elektri- schen Strom. Vermge des Ineinandergreifeus des ganzen Mechanismus kann der Zustand nur stationr werden, wenn die negative Rotationsgeschwindigkeit innerhalb der kritischen Schicht zu der positiven ausserhalb derselben in einem ganz bestimmten Verhltnisse steht, das vom Verhltnisse der Widerstnde ausserhalb und innerhalb der kritischen Schicht abhngt." Diese Probe drfte er- kennen lassen, dass das dem Vorworte vorgesetzte Motto : War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, Die mit geheimnissvoll verborg'nem Trieb Die Krfte der Natur um mich entlillen Und mir das Herz mit stiller Freude fllen." mehr fr die Tragweite der analytischen Grundformeln als fr deren innere Begrndung durch die Principien der Mechanik Geltung hat. Der Meister in seiner un- geschminkten Offenherzigkeit dachte daher erheblich richtiger als sein Schler und zwar mit Recht; denn noch fehlt viel, dass die Faraday-Maxwell'sche Theorie mechanisch sicher begrndet ist und die geheimnissvollcn Krfte der Natur zu deuten und zu enthllen vermag. Sieht man ab von den bekannten und wirklieh vor- zglichen Experimenten, welche Professor Hertz in Bonn angestellt hat, so muss man zugestehen, dass die Maxwell'sche Theorie in Deutschland fast nur ana- lytische Bearbeitungen erfahren hat, whrend die eng- lischen Forscher, wie Lord Kelvin und andere, den Bahnen ihres Meisters folgen und die mechanischen Vor- stellungen ber den inneren Wirkungsvorgang bei den elektrischen Erscheinungen zu klren und mit Hlfe der Principien der Mechanik zu begrnden suchen. In der That beruht heute der Schwerpunkt der elektrischen Forschung nicht mehr auf der rein analytischen Behand- lung der elektrischen Vorgnge und der Ausbauung der mathemathischen Elektrieittslehre, sondern auf der Aus- merzung der mechanisch unbegreiflichen Vorstellung der Fernwirkung und auf der Erklrung der elektrischen Erscheinungen durch Uebertragung vermittelst eines Mediums nach mechanischen Principien. Diese heute mehr denn je gltige Ansicht sprach Maxwell schon in der Voi'rede zum ersten Bande seines Werkes am 1. Februar 1873 mit den Worten aus, dass die deutschen Gelehrten vorwiegend sich damit begngt htten, die experimentell festgestellte Fernwirkung als solche anzu- nehmen und mit derselben zu rechnen, ohne ber das Mittel nachzusinnen, welches die Fernwirkung von einem Krper zum andern hinberleitete; Faraday dagegen habe als der erste den Aether als das verbindende Medium erkannt und in seinem geistigen Auge berall da Kraft- linien den Raum durchdringen gesehen, wo die Mathe- matiker in die Ferne wirkende Krafteentren annahmen, whrend dort, wo diese nur die Abstnde zwischen den Kraftcentren ins Auge fassten, fr jenen ein Zwischen- medium vorhanden war. Im Anschluss an diesen Ausspruch Maxwell's be- merkt Professor M. Mller-Braunschweig in dem ber die neueren Elektricittstheorieen orientirenden Aufsatze Ueber ruhende und strmende Energie, insbesondere ber Elektricitt und Magnetismus", Neuzeit I. Jahrgang 1892 S. 657: Es ist nun Maxwells Verdienst, die Anschauungen Faraday's mathematisch zergliedert und alle Folgerungen in ein mathematisches Gewand gekleidet zu haben, derart, dass sich die elektrischen und magnetischen Wirkungen rechnerisch verfolgen lassen. Von der Thatsache, dass Fernwirkungen gegebener gesetzmssiger Grsse von Krper zu Krper statthaben und von der Hypothese ausgehend, dass diese Krfte durch ein Medium, das Dielektrikum genannt, bertragen werden, berechnet Jlaxwell, auf Faradaj^'s Ausfhrungen gesttzt, die Kraftwirkungen, welche an irgend einem Punkte im Dielektrikum, d. h. im Raum ausserhalb elektrisch erregter Krper auftreten." Thatschlich hat Maxwell nichts mehr und nichts weniger gethan, als dass er Faraday's Ideen in analyti- sche Formeln einkleidete; er gerieth also in denselben Fehler, den er den deutschen Gelehrten machte, da er eingestandeuermaassen die mechanische Begrndung seiner Formeln nicht zu geben vermochte. Den inneren Grund, warum Maxwell und seine Anhnger bis heute nicht zum Ziel gelangt sind, erkennt Mller mit Scharfblick in dem Umstnde, dass ihr Denken zu sehr an den molekularen Bewegungen haftet und nicht bercksichtigt, dass auch im Vacuum wichtige therische Vorgnge auftreten. Es ist brigens zu verwundern, dass die deutschen Gelehrten nicht schon lngst auch fr die Elektricitt und den Magnetismus die von England her berkommene absurde Idee der unvermittelten Fernwirkung ber Bord geworfen und die in mechanischer Hinsicht nicht sehr feine Faraday-Maxwell'sche Anschauung nach dem grossen Vorbilde, das Huyghens in seiner kleinen und doch so genialen Schrift Ursache der Schwere" (In deutscher Uebersetzung im Verlag von Albert Friedlnder's Druckerei Berlin) fr die Massenanziehung gegeben hat, durch die Vibrationstheorie ersetzt, also statt die optischen Er- scheinungen durch die elektrischen, umgekehrt diese durch jene erklrt haben. Den ersten und wichtigsten Schritt in dieser Richtung bildeten die berhmten Experimente von Professor Hertz in Bonn; gleichzeitig habe ich und auch spter in meinem Vortrage vor der physikalischen Gesellschaft zu Berlin im Mrz 1892 diese Aufgabe mit Hlfe der Sellmeier-Helmholtz'schen Dispersionstheorie zu lsen gesucht, indem ich an den vorhandenen Beob- achtungen nachwies, dass diese Theorie die wichtigsten Erscheinungen in einfacher Weise zu erklren vermag. Die Berechtigung, die Dispersionstheorie auch auf die elektrischen Vorgnge bertragen zu drfen, hat H. von Helmholtz in seiner letzten, hochbedeutenden Abhandlung Elektromagnetische Theorie der Farbenzerstreuuug" in Nr. 5. Naturwissenschaftliche Wocl i cnschrift. 55 Wiedemanns Annalen, Neue Folge 48 S. 389 406 durch die Ableitung der Grundgleichungen seiner Disjjersions- theoric speciell fr die elektrischen Strahlen glnzend nachgewiesen, llelmlioltz hat bei der Lsung dieser Aufgabe, vielleicht mit gutem Grunde, die MaxweH'schen Gruiidgleichungen nicht bercksichtigt und begrndet dies auf 8. 392 a. a. 0. folgendermaassen: Icli habe es vor- gezogen, statt von den MaxweH'schen Gleichungen aus- zugehen, die neu hinzukommenden Einflsse in die von mir fr die Elektrodynamik entwickelte Form des Prin- eips der kleinsten Wirkung aufzunehmen, weil man da- durch vor dem Uebersehen einzelner nothwendig vor- handener Gegenwirkungen in dem hier schon ziemlich verwickelten Spiel der Krfte geschtzt, und dadurch die Anzahl der unabhngigen Hypothesen von zweifelhafter Richtigkeit wesentlich vermindert wird." Wegen der Bedeutung, welche die MaxweH'schen Gleichungen in der Elektricittslehre einnehmen, will ich daher hier die mechanische Begrndung derselben folgen lassen, zumal sich diese in ziemlich elementarer Weise mit Hlfe der Sellmeier-Helmholtz'schen Absorptionstheorie geben lsst. Der Zwangs-Zustand, dessen Auftreten Faraday und Maxwell als nothwendig erkannten, ist dy- namischer Art und verschwindet sofort, wenn ein Aus- gleich der Krfte erfolgen kann, wenn also z. B. die motorischen, d. h. die treibenden, drckenden oder ziehenden Krfte zu wirken aufhren und dem Ausgleich kein zu grosser Widerstand entgegensteht. Als Bei- spiele solcher dynamischer Kraftwirkungen kann man die Strmung, die eilende WeHe, die Wirbelbewegung, die Drehschwingung u. s. w. nennen. ^Wir treten hier also", sagt Mller, in ein Gebiet hinein, welches unvergleichlich viel grsser ist, als das der Hydro- und Aerodynamik. Die Dynamik des Aethers lsst sich ausserdem in den wenig.sten Fllen von den materiellen Bewegungen usserer Massenbewegung und innerer Wrmebewegung der Krper trennen." Indem ich von dieser Voraussetzung ausging und dementspreehend die elektrischen Vorgnge ohne Aus- nahme auf die Emission oder Absorption gewisser Aether- sehwingungen zurckfhrte, habe ich, um ein sicheres Fundament fr die mathematische Formulirung zu er- halten und die Gleichartigkeit der elektrischen Vorgnge mit den thermischen und optischen Erscheinungen dar- zuthun, zunchst den Nachweis gefhrt, dass auch fr die strahlende Elektricitt das Kirchhotf'sche Gesetz von der Gleichheit des Emissions- und Absorptionsvermgens be- steht und demnach die Gesetze, nach welchen absorbirte Licht- und Wrmewellen mit der Zeit wieder ausgestrahlt werden, mit dem sogenannten Dispersionsgesetz der statischen Elektricitt bereinstimmen mssen, d. h. mit dem Gesetze, nach welchem ein mit Elektricitt geladener Krper mit der Zeit seinen elektrischen Zustand ver- ndert, wenn man ihn nach der Ladung sich selbst ber- lsst. Der experimentelle Nachweis fr die Eichtigkeit dieser Schlu.ssfolgerung ergiebt sich aus den Beob- achtungen ber die Emission der Elektricitt der mit Elektricitt geladenen Krper, wenn dieselben sich in Luft oder anderen Gasen befinden. Denn ebenso wie die Temperatur des erwrmten Krpers in einer geometri- schen Progression sinkt, wenn die Zeiten in arithnicti- scher Progression wachsen, ebenso nehmen auch die Elektricittsmengen in einer geometrischen Reihe ab, wenn die Zeiten in arithmetischer Reihe zunehmen. Ferner beweist die Beobachtung, dass in beiden Fllen die Abnahme der Wellenbewegung von der Masse der Krper und von der Grsse ihrer Oberflche und in ge- wissen Grenzen auch von der Intensitt der zugefhrten WeUenmenge unabhngig ist, also die Emission der | Wrme und die Zerstreuung der Elektricitt einander wesensgleich sind. Dasselbe gilt auch fr die Aus- strahlung der absorbirten Lichtstrahlen, d. h. fr die Schwchung der durch Belichtung erzeugten Phospho- rescenz mit der Zeit. Thatschlich stimmen die drei diese Vorgnge darstellenden Formeln, welche bezglich von Dulong, Coulomb und Becquerell experimentell bewiesen sind, vollstndig mit einander berein; denn die Formel fr die Erkaltung eines erwrmten Krpers lautet: diejenige fr die Zerstreuung der Elektricitt und diejenige fr die Emission des Phosphorescenzlichtes ax In diesen Formeln bedeutet ^o die Anfangstemperatur, Q die ursprngliche Elektricittsmenge, if, die anfngliche Intensitt des Lichtes, whrend f, Q und i die Temperatur, bezglich die Elektricitts- und Lichtmenge zur Zeit x und p', p und a Konstanten sind. Aus der Uebereinstimmung dieser Formeln schloss ich auf die vollstndige Gleichartigkeit der Absorption fr Licht-, Wrme- und Elektricittsstrahlen und suchte dies auf Grund der Sellmeier-Helmholtz'schen Dispersionstheorie nachzuweisen, die ursprnglich nur fr das Licht aufgesteHt und erst spter auf die Wrme ausgedehnt wurde und nach Kraft und Masse" (Th. I u. II) auch fr die elek- trischen Schwingungen gilt. Nach Sellmeier (Pogg. Ann. Bd. 145 u. 147) ist der bei einer Aetherschwingung ein- getretene Verlust an lebendiger Kraft gleich m (df (2_1). wenn t die Schwingungsdauer und ' die Amplitude ist. Die lebendige Kraft i.st ganz an die krperlichen Mo- lekle bergegangen und ist das mechanische Maass der absorbirten Wellen. Da jedoch der Koefficient 2 TT- 2- m' {a'f fr alle Stoffe gleichen Aggregatzustandes mit grosser Annherung konstant ist, so mssen, wenn wir uns zunchst auf den gasfrmigen Aggregatzustand beschrnken, fr alle drei Wellengattungen die absorbirten Wellen- mengen bei den Gasen sich wie die brechenden Krfte verhalten". Da jedoch die specifischen Wrmen gleicher Gasvolumina unter demselben Druck der bei gleicher Temperaturerhhung absorbirten Wrme proportional sind, so folgt hieraus auch noch sofort, dass die specifischen Wrmen gleicher Gasvolumina unter demselben Druck ebenfalls der brechenden Kraft proportional sein mssen". Die vorstehenden aus der Sellmeier'schen Absorptionstheorie gezogeneu Schlussfolgerungen werden durch die Beobach- tungen von Magnus, Dulong, Boltzmann und Regnault mit gengender Annherung besttigt, Tabelle beweist. wie die folgende A 71= -1 D-l C,-s Gase Absorptionsver- mgen fr Wrme Beob. : Magnus Luft=l Brechende Kraft Dulong Luft = 1 Absorptions- vermgen fr Elektricitt Boltzmann Luft = 1 Specifische Wrme gleicher Volumina 1 Regnault 1 Luft H CO CO2 NO2 CH4 C2H1 14,75 14,75 16,23 27,95 21,92 24,50 23,39 40,00 1 1,1 (?) 2,0 (?) 1,5 1,7 1,63 2,8 1 0,924 0,5 1,157 1,526 1,71 1,504 2,302 1 0,924 0,45 1,169 1,603 1,678 1,60 2,22 1 1,029 0,64 (Cleront) 1,008 1,569 1,649 1,568 1,949 56 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 5. Die beiden ersten Kolonnen stellen die Beobachtungen von Magnus in Pogg. Ann." Bd. 112 dar, die nchste enthlt die von Dulong beobachteten brechenden Krfte der Gase (Ann. de ehim. et de phys., T. XXXI, S. 154, Pogg. Ann. Bd. 6), und die vorletzte Reihe ist aus den von Boltzmann beobachteten Dielektricittskonstanten be- rechnet worden (Pogg. Ann. Bd. 155, S. 403), whrend die letzte die von Regnault beobachteten specifischen AVrmen wiedergiebt. Aus der Gleichheit der vierten und fnften Colonne der vorstehenden Tabelle folgt, dass also 1 = Z 1, ist. Zu demselben Resultat fhrt auch die Maxwell'scbe Theorie, da nach derselben also M= V5 ist. Diese Uebereinstimmung zwischen den Resultaten der Maswell'schen und Sellmeier'schen Theorie erklrt sich daher, dass die von Faraday und Maxwell als Grundlage ihrer Forschung angenommenen Kraftlinien, deren mecha- nische Erklrung nicht gegeben wird, nach der Vibrations- theorie in mechanisch verstndlicher Weise als die Inter- ferenzkurven der sich kugelfrmig ausbreitenden Aether- schwingungen nachgewiesen werden. Maxwell vermag ber die Entstehung der Kraftlinien nur die hchst unbe- stimmte Erklrung abzugeben, dass dieselben unter der Einwirkung von Null ansteigender, magnetisirender Krfte aus Punkten, welche sich zu Kreisen erweitern, entstehen. Whrend man danach diejenigen Kurven, welche durch auf Papier gestreutes Eisenpulver oder Eisenfeile unter der Wirksamkeit des Magneten gel)ildet werden als die Kraftlinien ansieht, wrde man in Uebereinstimmung mit den entsprechenden akustischen Vorgngen nach den in Kraft und Masse" behandelten Druckwirkungen der Aether- wellen nicht diese Kurven, sondern die zwischen ihnen liegenden, von den Eisentheilchen nicht bedeckten Kurven als die eigentlichen Kraftlinien bezeichnen mssen. Die Eisentheilchen bleiben nmlich hiernach nur an denjenigen Stellen in Ruhe, in welchen sich die Schwingungen durch Interferenz aufheben, werden aber von denjenigen Stellen, in welchen die elektrischen Schwingungen sich verstrken, fortgetrieben, wie dies ja bei den akustischen Transversal- schwingungen (Chladni'sche Klangfiguren) ebenfalls ge- schieht. Indessen ist die eine Auffassung so gut, wie die andere aus der Vibrationstheorie ableitbar; auch bleiben die Principien, nach denen in der Technik die Motoren entsprechend diesen Anschauungen berechnet und kon- struirt werden, natrlich genau dieselben, da der Verlauf der beiden Kurvenarten vollkommen homogen ist. Fr die Richtigkeit dieser Anschauung spricht in hohem Maasse die eigenthmliche Aehnlichkeit der Form der Magnetkraftlinien mit den Interferenzfiguren dnngcsehiif- fener Krystalle. Die Analogie zwischen der elektrischen Vibrationstheorie und der Faraday-Maxwell'schen Kraft- linientheorie der Elektricitt und des Magnetismus Hesse sich noch weiter ausdehnen; die Uebereinstimmung geht sogar soweit, dass die MaxweU'schen Grundgleichungen, wie schon oben angegeben wurde, sich unmittelbar aus der Sellmeier'schen Absorptionstheorie ableiten lassen. Es entspricht nmlich das erste Glied der oben erwhnten Sellmeier'schen Formel oder d. h. oder ( ^2 "' - 1) ^ '' (')' m (rt )" 2;r2 m' {a'f, 27l2 T2~ nt [a'Y 27ia'\2 n?G^ ,/2na\ der lebendigen Kraft Tdr der tonischen Bewegung, da- gegen der ganze Ausdruck (m^ 1 ) 5- m' (a')^ dt %" der Arbeitsleistung Vdt im Volumenelemente \2\nJ \ ) d. h. "-"^'l / i~(2vJ+(2V^i^l2V.i' es sind also r-i > JR, pr die Geschwindigkeitskoi n- 2 Vti 2 Vti: 2 Vt^ ponenten der Aetherschwingungen. Setzt man in B die Werthe fr as liiclit. Sechs Vorlesungen von John Tyndail. Autorisii-te deutsche Ausgabe bearbeitet von Clara Wiedemann. 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JL bei allen Annoncenbureaux wie bei der Expedition. Abdruck ist nnr mit vollstndiger Quellenangabe gestattet. Ueber ungewhnliche Blitzentladungen. Von Richard Honnie. Es giebt eine ganze Reihe von Naturerscheinungen, denen man weder mit der Theorie, noch mit dem Ex- periment beiicommen kann. Wenn ihr Vorkommen nun ausserdem noch zu den vSeltenheiten gehrt, so ist es be- greiflich, dass die Wissenschaft Berichten, die ilir Vor- kommen bezeugen, mit grossem Skepticismus gegenber- stellt, selbst wenn man den Gewhrsmann als einen ruhigen und guten Beobachter kennt. Es zeigt sich nun aber nicht selten, dass die Wissenschaft derartigen Berichten mit gar zu starkem Misstraueii begegnet, dass sie alles Ungewhnliche, wofr sie keine Erklrung hat, gar zu hitzig als Fabel bezeiclinet. Mehrfach ist es schon vor- gekommen, dass sie endlich doch den Krzeren ziehen und ihr unrecht eingestehen mussto. Mit welcher Erbitterung hat sie geradezu die Nachrichten ber Meteorsteinflle an- gefochten, bisChladni 1829 ihr auf statistischem Wege erdrckende Beweise fr die Riclitigkeit dieser Meldungen brachte ! Mit welchem Skepticismus und mit wieviel Spott hat sie speciell in Deutschland den Hypnotismus behandelt und bekmpft und bekmpft ihn theilweise noch! Die Reihe der Beispiele drfte sich beliebig vermehren lassen. Wie kann man nun ein Mittel finden, um Thatsachen der genannten Art, die von der Wissenschaft befehdet oder auch nur officiell noch niclit anerkannt werden und deren giebt es wahrscheinlich nicht wenige! zu An- sehen zu bringen und als anerkanntes Factum der Wissen- schaft einzuverleiben? Der einzige Weg ist der, welchen auch Chladni benutzt hat, der Weg der Statistik. Gelingt es, eine grssere Menge von Berichten aufzufinden, welche, einander, in den wesentlichen Punkten ohne dass die Gewhrsmnner irgend an der Thatschlichkeit ihrer Beob- achtungen haben knnen, so wird man den Zweifel fahren lassen und den Beweis der Logik und Wahrscheinlichkeits- rechnung anerkennen drfen. Benutzen wir diese Art des Beweises heute fr ein Problem der Meteorologie. Es drfte keine zweite Naturerscheinung geben, die unabhngig von bereinstimmen, welch Interesse von jeher des Menschen Interesse derart auf sich lenkt, ihm so hufig begegnet und doch ihm so unerklrlich und unbekannt ist, als die Erscheinungen beim Gewitter, von denen eigentlich keine einzige in all ihren Eigenthmlich- keiten bisher erklrt ist. Und gerade die interessanteste und auffallendste von allen, die den Menschen am furcht- barsten ist und deshalb am meisten zur Forschung an- regen sollte, der Blitz, ist seinem Wesen und seiner Ent- stehung nach merkwrdigerweise mit am wenigsten be- kannt, so sind z. B. die zahlreichen Verstelungen des gewhnlichen Blitzstrahles erst seit wenigen Jahren fest- gestellt; selbst ber die blossen Arten der Entladung weiss man wenig Gewisses, geschweige denn, dass man ber ihre Grnde aufgeklrt wre. Frher glaubte man, sich mit zwei Arten des Blitzes begngen zu drfen, dem gewhnlichen Zickzackblitz und dem Flchenblitz, der der Bschelentladung der Elekfrisir- maschine cutsprechen wrde, wobei ein grsserer oder geringerer Theil des Himmels aufleuchtet, ohne dass ein eigentlicher Funke vorhanden ist. Auf die letztere Art und die verschiedenen Mglichkeiten, unter denen sie auf- tritt, wollen wir hier nicht eingehen, da unser Wissen darber geradezu gleich Null ist; wir wollen uns hier auf die Funkenblifze beschrnken, die ja weit mehr die Auf- merksamkeit auf sich zu lenken geeignet sind, als die ungefhrlichen Flchenblitze. Zu den altenZickzackblitzen wurde 1837 durch Arago eine neue Art des Funkenblitzes hinzugefgt, der be- rhmte Kugelblitz. Arago verffentlichte in diesem Jahre eine Arbeit: Sur le tonnerre" im Annuaire pour Tau 18;-58", worin er hchst werthvolle Untersuchungen ber den Blitz und umfangreiches statistisches Material niederlegte. Das werthvoUste Ergebniss der Arbeit bestand darin, dass er alle Flle von Kugelblitzen, welche bis dahin beschrieben waren, sammelte und aus der sehr grossen Zahl berein- stimmender Berichte die thatschliche Existenz der ge- nannten Erscheinungen folgerte. Nach ihm zeichnet sich 66 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 6. der Kugelblitz (foudre globulaire), ausser durch die Form, durch langsamen Gang- aus, ferner durch wenig blendenden Glanz, Gleichgltigkeit gegen metallische Leiter und Ab- wesenheit der Wrme. Seither sind zahllose andere Flle von Kugelblitzen beobachtet worden, aber noch immer wissen die Gelehrten nicht recht, was sie mit dem Ph- nomen anfangen sollen, trotzdem seit dem Jahre 187.5, wo G. Plante den Kugelblitz in kleinem Maassstabe im Laboratorium erzeugte, etwas mehr Licht ber diese rthselhafte Erscheinung verbreitet ist. Die Nachrichten ber derartige Vorkommnisse sind jedoch zu zahlreich und zu gut verbrgt, als dass auch nur der leiseste Zweifel noch am Platze wre. Bekannt- lich ussert sich die Erscheinung darin, dass Blitze, die zur Erde hinabfahren, in Form einer grsseren (bis etwa V m Durchmesser) oder kleineren feurigen Kugel er- scheinen, welche meist eine Strecke auf dem Erdboden hinrollt und dann in Stcke zerspringt, welche nach allen Seiten einschlagen, und denen eine ganz besonders ver- heerende Wirkung zukommt. Es soll hier auf einzelne Flle nicht weiter eingegangen werden, da es deren eben zu viele giebt, nur zwei statistische Angaben ber die Hufigkeit ihres Vorkommens seien kurz erwhnt: nach Leonhard Weber waren unter 405 Blitzen, welche von 18791883 in Schleswig -Holstein beobachtet wurden, 18 Kugelblitze, also etwa 4V2 Procent. In Bayern ge- langten dagegen 1881 nur zwei derartige Beobachtungen vom 6. und 19. Juli zur Meldung. Verwandt mit den Kugelblitzen drften die sogenannten Raketenblitze sein, Blitze, die als feurige Kugeln mit Schweif gleich einer Rakete ber den Himmel fahren. Doch er- regen sie weniger die Aufmerksamkeit, als jene, weil man ihre Raketenform selbstverstndlich nur in grsserer Nhe des Horizontes beobachten kann. In Bayern liefen 1881 auch zwei Mitteilungen ber derartige Beobachtungen ein, und zwar vom 23. Juni und 20. Juli. Uebrigens hat Verfasser dieses auch einmal das Glck gehabt, dicht hintereinander zwei Blitze dieser Art zu sehen. Es war am 2. Sep- tember 1887, Nachmittags gegen 6 oder 7 Uhr, auf dem Bahnhof in Gross-Lichterfelde nach einem sehr schweren Gewitter, als ich in den abziehenden Gewitterwolken tief am Horizont zwei Raketenblitze in kurzer Aufeinanderfolge emporschiessen und sich dann wieder senken sah. Whrend man den Kugelblitzen viel, den Raketen- blitzen weniger Interesse entgegenbringt, drfte das Vor- kommen der folgenden Art kaum einem oder dem anderen Leser bekannt sein. In alten Lehrbchern findet man noch eine besondere Blitzart als Kettenblitz" bezeichnet. Mge man sich aus den folgenden, von einander unab- hngigen Beschreibungen mehrerer Beobachter von solchen merkwrdigen Blitzen, die sie gesehen hatten, ein Urtheil bilden, ob man dieser Blitzgattung nicht Existenzberechti- gung zuzusprechen gezwungen ist. Schon Muncke beobachtete einen solchen Fall, der in Gehlers physikalischem Wrterbuch (Band I S. 1000) er- whnt ist. Er beobachtete einen etwa 200 Fuss langen, scheinbar lothrechten Blitzstrahl und sah ihn dann in lauter kleine Kgelchen sich auflsen". Eine recht zuverlssige und besonnene Beobachtung ist eine, welche in Poggendorffs Annalen von einem Herrn M. F. niitgetheilt ist. Ein in London beobachteter Blitz, der sich ber etwa 60 am Himmel erstreckte, verlosch nicht sofort, sondern behielt eine Secunde oder lnger un- verndert seine Gestalt bei. Allmhlich wurde dann das Licht von krnigem Aussehen". An eine optische Tuschung war nicht zu denken, denn M. F. fand Zeit genug, die Richtung seiner Augenaxen zu ndern und andere Punkte des Himmels zu fixiren, dennoch blieb das Aussehen des Blitzes unverndert. pante Uebereinstimniunj, auf, so dass kein Grund vorliegt. Am 26. April 1862 fuhr in Paris ein Linienblitz etwa 25 am Himmel senkrecht hinab, dann zeigten sich in dem Strahl abwechselnd hellere und dunklere Parthieen, zuletzt nur noch einige getrennte, verglimmende P^'nkchen. Die Dauer betrug etwa 1 Secunde. Ein Herr Smith theilt nnt, er habe zu Amton in Suffolk am 24. August 1873 einen gleichsam punktirten Blitz gescheu. In Paris wurde am 18 August 1876 ein S-frmiger Blitz beobachtet, welcher gleichsam einen Rosenkranz von Krnern" bildete, die an einem langgezogenen Faden zerstreut waren. In Southpart erblickte man am 16. August 1877 einen Blitz, der aus mehreren kleinen Linien zusammen- gesetzt war. Herr Professor Dr. Endemann in Celle theilt mit, dass er am 5. Juli 1888 bei einem am Sptnachmittag ausge- broehenen schweren Gewitter zwei Blitze beobachtet habe, deren Bahn eine deutlich ausgeprgte Schleife beschrieb. Er schliesst seine Miftheilung mit den Worten: Bemerkt sei schliesslich, dass die beiden Blitze nicht eine conti- nuirliche, glnzende Linie zeigten, sondern aus einzelnen nahe bei einander liegenden Lichtpunkten perlschnurartig zusammengesetzt waren." Diese Mittheilung ist um so beweiskrftiger, da die Erscheinung der Kettenstruktur nur als nebenschlich aufgcfasst wurde. Dies sind sieben Mittheilungen von verschiedenen Beobachtern und aus verschiedeneu Gegenden. Die frap- fllt aber auf den ersten Blick an der thatschlichen Existenz der Kettenblitze zu zweifeln und Tuschungen der Beobachter anzunehmen. Es ist nun allerdings mehr als wahrscheinlich, dass beim Ketteublitz das Ungewhn- liche nicht in der Art der Entladung zu suchen ist, sondern dass man es mit ganz gewhnlichen Blitzen zu thuu hat, welche aber beim Verlschen ein eigenthmliches Aus- sehen annehmen. Wodurch die Kettenblitzbildung ent- steht, ist natrlich ein Rthsel. Man hat gesagt, sie stelle den Uebergang von den Zickzack- zu den Kugelblitzen dar. Ganz abgesehen aber davon, dass es nicht recht er- sichtlich ist, was man sich unter dieser Erklrung vor- stellen soll, ist diese Definition auch deshalb zu ver- werfen, weil Kugelblitze unverhltnissmssig viel hufiger vorkommen, als Kettenblitze. Der obengenannte M. F. glaubt die Erscheinung durch eine Phosphorescenz der ge- troffenen Wolkentheilchen erklren zu drfen. Wenngleich diese Ansicht eine willkrliche Hypothese ist, so drfte sie doch der Wahrheit ziemlieh nahe kommen, und an ein Glhen oder Phosphoresciren irgend welcher fester Krper- theilchen wird man bei einer Erklrung wohl in erster Linie zu denken haben. Dass eine solche Erklrung viel fr sich hat, trotz- dem mau keinen Grund fr einen solchen Ausnahme- zustand der Atmosphre einsehen kann, wird durch die Beobachtung eines eigenthmlichen, elektrischen Ph- nomens besttigt, die whrend des einen der oben ge- nannten Gewitter, des Pariser vom 18. August 1876, von einem Herrn Treeul gemacht wurde. Dieser Herr sehrieb whrend des Gewitters am offenen Fenster, als er drei kleine Lichtsulen auf das Papier herabsteigen sah, mit dem Aussehen von entzndetem Gas. Die Lnge der grssten betrug etwa 2 m. die grssfe Breite 1,5 dm. Ihre Umrisse waren sehr scharf, am entferntesten Ende waren sie abgestumpft, spitzten sich aber nach unten allmhlich zu, so dass sie an der Oberflche des Tisches nur 3 4 cm breit waren. Die Farbe der ersten war gelb, sehwach rthlich, die zweite schillerte in den Regenbogenfarben, die dritte wies eine weniger lebhafte, schne, blaue Frbung auf Nach 4 5 Secunden verschwanden sie mit Nr. t; Naturwisseiiscliaftliche Woclieiischritl. 67 Zisclicii (bruissenieut), ohne irgend eine Wirkung- zu hinter- lassen. Eine weitere, bemerkenswerthe Species der eigen- tliniiichen Blitze sind diejenigen, weiclie von gar keinem (idcr doch nur einem unveriiiiltnissniiissig schwaciien Donner begleitet sind. Whrend Arago von Raketen- und Kcttenblitzen noch nichts weiss, geht er auf die donner- Idscn Blitze ziemlich genau ein, und bringt manches Material dafr herbei. Doch drfte es an der Stelle sein, die betrctfenden Notizen zu ergnzen, resp. wieder auf- zufrischen, da die donnerlosen Blitze, soweit ihre Existenz berhaupt bekannt ist, noch vielfach auf starke Zweifel stossen, zumal da der Gedanke, der Beobachter habe den Donner nur aus diesem oder jeuem Grunde nicht gehrt, sich geradezu aufdrngt. Dass eine solche Erklrung durch ein individuelles Versehen nicht immer zulssig ist, wird sich bald zeigen. Tn den heissen Zonen sollen derartige Erscheinungen nicht selten vorkommen. T h i b a u 1 1 d e C h a n v a 1 o n beob- achtete im Juli 1751 auf Martinique 2 solche Flle. In lo de Janeiro soll sich das gleiche Phnomen 1783 24 mal, 1784 48 mal, 1785 47 mal, 1786 51 mal u. s. w., 1826 sogar 73 mal gezeigt haben. Vom 15. Juli 1850 bis zum 11. Juli 1851 gab es in Havanna 94 donnerlose Blitze, 13 im Juli, 22 im August, 26 im September, 9 im October, je 1 im December, Februar und April, 2 im Januar, 6 im Mai und 13 im Juni. An diesen Mittheilungen ist um so weniger zu zweifeln, als analoge Beobachtungen in den Tropen von einigen der hervorragendsten Physiker gemacht sind, so von Hum- boldt am Orinoco, einmal vor Sonnenaufgang, ferner von Brandes, de la Rive, Kaemtz (an der Ostkste der Vereinigten Staaten im Januar 1817) und Burshel (am Kap der guten Hoffnung). Nach einer Mittheilung Blach's sollen auf Sumatra fast allnchtlich Blitze ohne Donner zu beobachten sein. Besonders oft sollen sie auftreten, wenn der Horizont wolkenfrei ist und eine Cumulostratus- Wolke am Himmel steht, zumeist in einer Hhe von 15 25. Im auffallenden Contrast zu diesen Kleidungen, welche \on Blitzen ohne Donner in den Tropen als einer ganz gewhnlichen Erscheinung sprechen, steht die sprliche Anzahl hnlicher Mittheilungen aus den gemssigten Zonen. Am 4. August 1784 wurden Nachmittags bei Gross- Uemerow in Mecklenburg mehrfach Blitze ohne Donner beobachtet, welche gleich weissen Pfeilen in die Hhe stiegen. Der Wind hatte Vormittags zwischen 6 und 10 hr zweimal die ganze Windrose durchlaufen. Zwei Blitze ohne Donner wurden am Sptabend des 10. Mrz 1855 in Neu-Brandenburg beobachtet, weitere in der Nacht vom 9. zum 10. August 1869 in Paris, in der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1869 in Bamberg und am 28. October 187s in Budapest. Es ist brigens selbstverstndlich, dass es sich bei all diesen Fllen um richtige, nahe Zickzackblitze handelt, nicht etwa um blosses Wetterleuchten. Ausfhrlichere, brauchbarere Nachrichten ber weitere Flle sind die folgenden : Am 1. August 1791 sah man (nach De lue) in Genf so lebhafte Blitze, dass man glaubte, der begleitende Donner msse das Gehirn erschttern-', und doch hrte man beinahe kein Gerusch. Am 15. August 1791 beobachtete ein gewisser John Dal ton in Kendal so zahlreiche Blitze, wie er nie zuvor gesehen hatte, hrte aber nur vereinzelt schwaches Donner- rollen. Ende Juni 1837 beobachteten auf dem Schloss des Altgrafen zu Salm 3 Personen einen unzweifelhaften Zick- zackblitz, der sich von Sden nach Norden ber volle 70 erstreckte. Eine Person vernahm ein schwaches Gerusch, die beiden andern nichts. Unter den schon erwhnten, von Leonhard Weber bearbeiteten 405 Blitzbeobachtungen in Schleswig-Holstein von 18791883 befindet sieh eine Notiz (No. 324) ber einen Blitz ohne Donner. Auch Verfasser konnte einst einen solchen Fall be- obachten: Am 27. August 1890 war in der zehnten Abend- stunde ein ungewhnlich heftiger Sturm*) pltzlich in Berlin entstanden, der fast die ganze Nacht hindurch whrte. Bei Beginn desselben lag ich mit geschlosseneu Augen im Bett in der Nhe des Fensters, als ich pltzlich einen ungewhnlich hellen Lichtschein wahrnahm, so hell, wie ich ihn sonst nie bei einem Blitz empfunden habe. Da man der ganzen Wetterlage nach an ein Gewitter kaum denken konnte und kein Donner sieh hren Hess, glaubte ich schon au eine oi)tisclic Tuschung, als ich zum zweiten Mal mit geffneten Augen den unzweifelhaften, ungemein grellen Widerschein eines Blitzes wahrnahm, dem jedoch abermals keine Spur von Donner folgte. Weitere elek- trischen Entladungen folgten nicht. Das Gewitter wurde spter durch Mittheilung des Meteorologischen Instituts be- sttigt. Ich will nun nicht behaupten, dass den Blitzen sicherlich gar kein Donner gefolgt sei; sollte er aber doch vernommen worden sein, so stand doch seine Schwche sicherlich in gar keinem Verhltniss zu der gewaltigen Helligkeit der Blitze. Besonders gnstige Verhltnisse herrschten bei der folgenden Beobachtung: Auf einer Anhhe bei Harburg beobachtete ein Herr am 18. Juli 1818 einen starken Zickzackblitz in einer im West stehenden, vllig isoHrten, hoch aufgethrmten, ganz hellen Wolke; ringsherum herrschte Todtenstille, von einem Donner aber war nichts zu hren. Ein Herr Dr. von Er lach beobachtete im Winter 1847/48 zu Mayringen im Berner Oberland an zwei Abenden (einmal am 7. Januar 1848), wie der von den Bergen herabkommende Wind" im Thal von Hasli dem herrschenden Westwind begegnete, wobei sich elektrische Entladungen ohne Doimer zeigten. Den interessantesten Fall dieser Art drften wohl die Gewitter darbieten, welche sich am Abend des 22. Juni 1845 ber Oesterreich und Sddeutschland ent- luden, worber sich in Poggendorfs Annalen (Band 66, S. 529 ff.) ein sehr ausfhrlicher Bericht findet, verfasst von W. Haidinger. In Wien, Penzing (1 Meile nrdlich von Wien) und Bamberg, also wohl auch noch an ver- schiedenen anderen Orten, gingen gleichzeitig am Abend jenes Tages schwere Gewitter nieder. Zahllose Zickzack- blitze leuchteten fortwhrend am Himmel, auch im Zenith, auf, aber hchstens dreimal wurde ein schwacher Donner vernommen. Allerdings mochte in Folge des herrschenden Sturmes mancher schwache Donner bertnt werden, jedoch man erwartete unwillkrlich, nach den so ber- aus heftigen elektrischen Entladungen einen so betubenden Donner, dass danach das wirklich vorhandene Getse htte verschwinden mssen-' (ans dem Bericht eines Herrn Schrtter ber das Gewitter in Penzing). Bemerkens- werth fr die anormale Witterungslage dieses Tages ist der Umstand, dass in Erzerum, wo sonst um diese Jahres- zeit 18 19 R. herrschen, vom Abend des 21. bis zum Morgen des 23. Juni starker Schneefall herrschte. Mit Recht wnrd als bemerkenswerth bei diesen Ge- ^vittern der Umstand hervorgehoben, dass mehrfach die *) Dieser Sturm gehrte einer Be an, die nach Ost fort- .schreitend ihre Wirkungen von Island bis Petersburg erstreckte, in ganz Nord- und Mitteldeutschland aber nur in Berlin von Ge- witter begleitet war (3^ 40'). 68 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 6. Blitze verhltiiissmssii;- recht langsam sich fortbewegten. Diese Beobachtung scheint sehr dafr zu sprechen, dass die von einem Herrn Brunn er 1848 gegebene Erklrung fr die Blitze ohne Donner die richtige sei. Brunner meinte, sie seien eine langsame elektrische Entladung, hnlich derjenigen, welche bei Annherung einer Spitze an einen elektrischen Krper erfolgt; da sich nmlich alle elektrischen Krper durch Diffusion ausgleichen knnen, so seheint ihm eine hnliche Ausgleichung zweier Elektricitten auch fr die Wolken mglich zu sein. Wenn nun eine derartige Ausgleichung im Finstern er- folgt, so wird sie von einer Lichterscheinung begleitet, deren Dasein man am hellen Tage nicht bemerkt. Nur in der Nacht oder whrend der Dmmerung wurden bis jetzt Blitze ohne Donner beobachtet. Schon Muschen- brck gab fr die donnerlosen Blitze wie fr das Elms- feuer dieselbe einfache Erklrung, nach welcher die Be- rhrung zweier Wolken mit entgegengesetzter Elektricitt zu deren langsamen Ausgleichung hinreichend erscheint." (Aus dem Referat ber Brunner's Arbeit in den Fort- schritten der Physik" fr das Jahr 1848, S. 274.) So annehmbar aber diese Erklrung auch klingt, so rechnet sie doch mit einem Umstand, der den thatsch- lichen Beobachtungen nicht entspricht. Die betreffenden Blitze mssten nach obiger Erklrung nur sehr schwach leuchten, so schwach, dass sie nach Brunner bei Tage garnicht gesehen werden knnten. In den oben citirten Beispielen, so auch in dem von mir beobachteten Falle, ist aber ganz im Gegentheil gerade auf die ungewhn- liche Helligkeit mancher donnerlosen Blitze hingewiesen, so dass obige Erklrung zum mindesten nicht fr alle Erscheinungen der genannten Art ausreicht. Ausser dieser Iusehenbrck-Brunner'schen Hypothese finde ich nur noch einen einzigen Versuch, das Phnomen zu deuten. Diese Deutung ist von bestechender Einfach- heit, und es ist recht wahrscheinlich, dass sie fr manche Flle wirklich zutrifft, jedoch alle Beobachtungsthat- sachen lassen sich, wie wir sehen werden, auch auf sie nicht zurckfhren. Aufgestellt worden ist diese Theorie von einem Herrn Schneider in Dsseldorf und findet sich in den .,Fortschritten der Physik fr das Jahr 1862" (S. 519): Schneider hatte am 6. Juli 1861 in Dsseldorf in .50 Zcnithdistanz Abends ein Gewitter beobachtet, in welchem er mehrfach durch Wolkenlcken hindurch Zick- zackblitzc gewahren konnte. Nur selten jedoch vernahm er Donner, und auch dann nur schwach, wie aus weiter Entfernung. Da zweifellos alle Blitze im oberen Theile der Gewitterwolke auftraten, so erklrte er das Fehlen des Donners in hchst einfacher Weise dadurch, dass er meinte, die Schallwellen der Luft wrden am oberen Tlieile der weit ausgebreiteten Wolke reflectirt, so dass sie grossentheils garnicht zur P>de gelangten. Auch glaubte er annehmen zu drfen, dass sich das fragliche Gewitter in sehr grossen Hhen abgespielt habe, wo bereits eine betrchtliche Verdnnung der Luft herrsche. Fr gewisse Flle, vielleicht fr die Mehrzahl, wird die Erklrung durch Refraction der Schallwellen sicher zutreffend sein, auch die Hhe drfte in Betracht kommen; so scheinen die erwhnten Gewitter vom 22. Juni 1845 gleichfalls recht hoch geschwebt zu haben, denn stlich von Wien hatte man das seltene Schauspiel von Wetter- leuchten im Zenith. Gegen die Allgemeingltigkeit der Theorie spricht jedoch erstens auch hier die grosse Helligkeit mancher dounerlosen Blitze, welche auch bei Annahme dieser zweiten Theorie unmglich auffallen drfte. Zweitens aber lsst sich damit folgender Fall nicht in Einklang bringen: Ein gewisser Bravais beobachtete zu Lyon in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1844 um 2^ 40' ein Gewitter, das bei ungewhnlich heftigem Sdwest-Sturm von Sdwest nach Nordost ber die Stadt hinzog. Dabei zeigten sich ebenfalls sehr diffuse und stark leuch- tende" Blitze, welche sogar dreimal in der Stadt einschlugen, ohne dass sich Donner vernehmen Hess. Eine Erklrung durch Refraction der Schallwellen ist hier selbstverstndlich ausgeschlossen, ebenso aber auch die Muschenbrck-Brunner'sche Hypothese. Es ist zwar, wie gesagt, mglich, dass die beiden mitgetheilten Theorien auf gewisse Flle anwendbar sind, alle Beob- achtungsthatsachen lassen sich jedenfalls durch keine von beiden erklren, und so harrt denn das Phnomen der donnerlosen Blitze bislang noch der Erklrung. Ein Zweifel an seiner Existenz jedoch drfte wohl nach den vorausgegangenen Ausfhrungen sich nicht mehr erhalten knnen. Kurz sei auch hier auf die entgegengesetzte Er- sclieinung, die Donner ohne Blitze, eingegangen. Schon Seneca erwhnt deren Existenz (quaest. nat. lib. II 18), Notizen ber derartige Vorkommnisse finden sich jedoch auch bei Arago, und zwar nur drei, alle aus dem vorigen Jahrhundert stammend: Thibaut de Chanvalon notirt in Martinique unter dem October 1751 : Unter acht Tagen, dass es in diesem Monat donnert, giebt es zwei ohne Blitze." James Bruce behauptet zu Cosseir am Rothen Meer einen be- tubenden Donner ohne voraufgehenden Blitz am 19. Mrz 1768 wahrgenommen zu haben. Endlich soll das be- rhmte Gewitter vom 13. Juli 1788, in Folge seines furcht- baren Hagelschlages das verhngnissvollste, das die Weltgeschichte kennt, auf seinem verheerenden Zuge durch Frankreich in Pontchartrain bei Versailles sich bereits um sechs Uhr Morgens durch vier oder fnf Donnerschlge bei ganz wolkenlosem Himmel angekndigt haben, ^U Stunden," bevor die erste Wolke am Sdwest- himmel sich zeigte. Whrend die letztere Mittheilung durchaus glaub- wrdig klingt, drften doch die ersten beiden Notizen von blitzlosen Donnern aus am Himmel stehenden Gewitter- wolken zum mindesten noch recht fraglich sein, zumal wenn man bedenkt, wieviel Tuschungen die Beobachter dabei unterliegen konnten. Von sonstigen analogen Vorgngen ist mir nur noch ein einziger bekannt geworden, der allerdings beachtens- werther und beweiskrftiger ist, als Dutzende von anderen. Eine sehr genaue Besehreibung davon, nach den Mit- gebildeten und unbefangenen Mannes zweitem Werk ber den Blitz tlieilungen eines findet sieh in Reimarus' vom Jahre 1794: Zu Coldstream in Schottland zog nach einem schnen, heiteren Morgen am 19. Juli 1785 um 11 Ulir Vormittags bei 68 F. ein Gewitter von Sdosten herauf. Zwischen 12 und 1 Uhr zeigten sich entfernte Blitze, die vom Donner durch ein Intervall von 25 30 Secuuden getrennt waren. Pltzlich hrte B r y d o n e , der Gewhrsmann, einen heftigen Knall, als ob mehrere Flinten hinter einander abgefeuert wrden, ohne dass er einen Blitz bemerkt htte. Nahe bei seinem Hause war ein Fuhrknecht, Namens Lander, welcher mit einem Kohlenwagen eine Anhhe am Flusse Tweed hinaufgefahren war, sammt seinen zwei Pferden erschlagen worden. Unmittelbar (24 Yards) hinter ihm her war ein zweiter Wagen gefahren; der Fuhrknecht dieses Wagens, der sich noch eben mit Lander unterhalten hatte, hatte diesen niederstrzen sehen, als der Knall ertnte, aber ohne eine Spur von Blitz wahr- nehmen zu knnen. Dennoch war das Unglck zweifel- los die Wirkung eines Blitzschlages, jede Tuschung war absolut ausgeschlossen, denn der Wetterstrahl hatte das Nr. 6. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 69 Eisen der Rder zum Theil oxydirt, ferner einen ^4 Zoll breiten Zickzackstrcifcn am Schenkel des Getteten und verschiedene andere Wirkungen hinterlassen. Aber die Wahrneiimungeu des zweiten Fuln'kneclitcs wurden sogar noch durch einen zweiten Augenzeugen besttigt: Auf dem anderen Ufer des Tweed, in einer Entfernung von 2300 Yards, hatte ein Schfer geweilt, der im Augenblick der Katastrophe gerade nach dem Wagen liingeschen hatte, auch er hatte keinen Blitz wahr- genonnncn. sondern nur eine aufwirbelnde Staubwolke. \\'cnn man aber selbst jetzt noch an eine merkwrdige 'riiuschung glauben will, so muss auch der letzte Verdacht schwinden, wenn man von folgenden weiteren Beobach- tungen hrt. Eine Viertelstunde vor Launers Tode hatte der Schfer von Lennelhill, der seine Heerde etwa 30(1 Yards von der Unglucksstelle entfernt weidete, eins seiner Lnuucr pltzlich tot niederstrzen seilen, whrend er selbst das Gefhl hatte, als ob Feuer ber sein Gesicht fin'c; eine Blitzerscheinung nahm auch er nicht wahr. Ferner war eine Frau, die am Ufer des Tweed Gras mhte, p](itzlich niedergeworfen worden, wobei sie, wie sie beiiauptete, einen Schlag am Fuss erhalten habe, dessen Ursache sie sich nicht erklren knne. Dieser letzte Fall Hesse sich nun allerdings auch auf andere Weise erklren; gleichzeitig mit dem Gewitter fand nach Prediger Beils Angabe nmlich in der dortigen Gegend ein leichtes Erdbeben, bestehend in einem merklichen Zittern des Bodens, statt, das sich brigens am 11. August wiederlioite. Die ersten beiden Unflle dagegen lassen sich auf keine Weise in Beziehung zu dem Erdbeben setzen, zumal da alle Begleiterscheinungen und Wirkungen aufs unzweideutigste auf Blitzentladungen hinweisen. Mit einer Erklrung der seltsamen Erscheinung durch einen sogenannten Rckschlag", wie Kmtz sie zu geben suchte, ist nichts gewonnen, das Rthsel wird dadurch keineswegs gelst. Am einfachsten bleibt doch immer noch die Annahme eines Blitzschlages, der aus irgend welchen unbekannten Grnden von keiner Leueht- erscheinung begleitet war. Als letzte Speeies der merkwrdigen Blitze seien noch diejenigen erwhnt, welche, statt vom Himmel zur Erde niederzufahren, vom Erdboden zur Wolke empor- steigen. Der Theorie nach drfte ein solcher Fall durch- aus nicht zu den Seltenheiten gehren, denn es ist kein Grund einzusehen, weshalb sieh nicht die wechselnde Entladung der elektrischen Pole, wie man sie in kleinem ]\raassstabe an Elektrisirmaschinen beobachten kann, auch in der freien Natur bei den Blitzerscheinungen finden sollte. Dennoch scheinen die Flle, in denen der Blitz von der Erde zur Wolke schlgt, aus unbekannten Grnden zu den Selten- heiten zu gehren, und drften Nachrichten darber sogar im allgemeinen auf ziemlich starke Unglubigkeit stossen. Selten freilieh liegen die Verhltnisse so gnstig, dass man die Richtung imd die Bewegung eines Blitzes deut- lich verfolgen kann, daher drfte die wirkliehe Zahl der aus der Erde kommenden Blitze ganz betrchtlich viel griisser sein, als die beobachtete. Dass aber thatschlich solche Phnomene vorkommen, wird durch mannigfache Gewiirsmnner und Augenzeugen besttigt. Graf Maffei verfocht sogar in der ersten Hlfte des vorigen Jahr- hunderts die sonderbare Ansicht, dass alle Blitze von der Erde zum Himmel emporschlgen. Er selbst beoliachtete einen solchen Fall, und gle"'-he Beobachtungen werden auch von Bertholon Jlourg.e, Lorgna u. A. mitgetheilt. Einige Flle dieser Art finden sieh mit genauerer Beschreibung in Reimarus' erstem Werk: Vom Blitze" (1778). Im Jahre 1767 suchten der Abt Chappe d'Aute- roche und zwei andere Gelehrte in Paris whrend eines Gewitters einen auffahrenden Blitz zu ersphen. Als sie nun aus diesem Grunde die Augen auf den Boden ge- richtet hatten, sahen sie an einem iiirem Fenster gegen- berstehenden 32 Fuss hohen Pfahl oder Mastbaum einen Blitz gleich einer Rakete von unten emporsteigen. Erst als der Strahl aus der Spitze herausfuhr, hrten sie einen Knall. Am 21. Juli 1745 wurde in Bologna der Thurm des Nonnenklosters zu St. Christina vom Blitz zerstrt. Die Nonnen behaupteten, aus einem Winkel im Hofe am Thurm wo das Regenwasser durch ein Siel in ein darunter befindliches Behltniss fiel" sei der Blitz in Form einer anfangs etwas dunkelfarbigen, feurigen Kugel" herausgekommen" und dann in die Hhe bis in den Thurm gestiegen. Eine ltere Nonne erzhlte, sie htte schon vor vielen Jahren einmal einen Blitz aus demselben Winkel hervorbrechen sehen. Andere glaubwrdige Ein- wohner der Stadt" besttigten die Wahrnehmung der Nonnen, dass der Blitz in die Hhe gestiegen sei. Die Kirche zu Oesterwohla wurde am 1. Mai 1746 von zwei Blitzschlgen getroffen. Die Glcknersfrau be- hauptete, dass sie bei dem zweiten Schlage neben der Kircheumauer auf der nrdlichen Seite der Kirche einen grossen Feuerklumpen habe ans der Erde hervorbrechen sehen, und der Adjunkt des Pfarrers gab an, dass bei demselben Schlage eine Feuerkugel aus dem Thurm in die Luft gefahren sei. Ein gewisser Ami Boue besehreibt einen aufwrts fahrenden Blitz, den er gemeinsam mit einem Freunde am 30. September 1872 bei der Kirche von Gainfahrn in der Nhe von Vslau beobachtete: Sein Lauf war ein schrger, von unten nach oben, wo wir uns befanden." Mehrere Personen hatten unabhngig von ihm dieselbe Beobachtung gemacht. In Sausau bei Shrewsbury sahen am 6. August 1885 zwei Personen zweimal einen iJlitz vom Boden zur Wolke schlagen. Dem betreffenden Bericht in der Meteorologi- schen Zeitschrift vom September 1885 ist die Bemerkung beigefgt: Auffahrende Blitze sind selten, aber sehr heftig." Einen zwar nicht gleichen, aber doch hnlichen Fall berichtet ein Consistorialrath Koch aus Magdeburg, den Kmtz im zweiten Bande seines Lehrbuches auf Seite 429 mittheilt: Im Jahr 1787 beobachtete Koch und mehrere seiner Freunde in der Nhe von Wernigerode, dass, so oft ein Blitz zur Erde fuhr, ein dem Anscheine nach gleich starker Blitz in die Luft hinauf schlug:. Die Gewissheit dieser von mir und meinen Begleitern zugleich gemachten Wahrnehmung kann ich verbrgen." Dieselbe Beobachtung hat auch Bergmann mehrmals gemacht (Phys. Beschreib, d, Erdkunde 129. II, 73). Hiermit sei die Reihe der ungewhnlichen Blitzentla- dungen abgeschlossen, trotzdem es noch manche Erscheinun- gen giebt, auf die aber wegen zu geringen resp. unbrauch- baren Beobachtungsmaterials nicht eingegangen werden konnte, wie z. B. auf den sogenannten Rckschlag und die Flle, in denen immer je zwei Blitze unmittelbar hinterein- ander in genau der gleichen Bahn verlaufen. Die Existenz der hier behandelten Arten der Entladung jedoch drfte, wenn nicht eine ganze Reihe von Beobachtern sehr groben Tuschungen unterlegen hat, als erwiesen zu betrachten sein; die meisten von ihnen sind zwar schon vorher als mglicherweise vorhandene Sonderart anerkannt worden, und als wirklich neu drfte wohl nur die Erscheinung des Kettenblitzes anzusehen sein, jedoch der Versuch eines auf statistischer Grundlage ruhenden Wahrschein- lichkeitsbeweises fr ihre Existenz, eine Sammlung hn- licher Beobachtungen und eine Vergleichung derselben 70 Naturwissenschaftliche Wochenschrift Nr. 6. untereinander, wie sie hier versucht wurde, ist vorher noch nicht gemacht worden. Doch ist dies, wie gesagt, das einzige Verfaliren, aus dem sich Schlsse ziehen lassen. Hofifentlich wird aber dieser Aufsatz manchen an- regen, bei knftigen Gewittern genauere Beobachtungen ber die Entladungen der Blitze, wie auch ber die unendlich mannigfaltigen ^^'irkungen der Wetterschlge, ein noch viel umfangreicheres Gebiet, anzustellen. Nur durch immer weiteres Jlaterial kann es schliesslich ge- lingen, ber diese rthselhaften Vorgnge Lieht zu ver- breiten. Nachtrag. Als der vorliegende Aufsatz bereits gedruckt war, fiel mir durch einen Zufall ein Werk des Akademikers Gaston Plante in die Hand, betitelt: Phenomenes electriques de l'Atmosphere (Paris 1888). Die in meinem Artikel gemachten Angaben bedrfen, wie ich jetzt sehe, in einem Punkte, nmlich in Bezug auf den Kettenblitz, noch einer Ergnzung bezw. Berichtigung. Wenn ich der Meinung war, dass bisher noch keine eingehenderen Untersuchungen ber das Phnomen des Kettenblitzes gemacht seien, und dass noch nie eine sta- tisiische Zusammenstellung derartiger Flle versucht sei, so habe ich mich in einem Irrthum befunden. Plante hat in dem genannten Werk*) schon 1888 die Existenz dieser Blitzgattnng, welcher er den Namen eclairs en ehapelet" (Sehnurblitze, Rosenkranzblitze) gal), mit aller Bestimmt- heit behauptet. Er sagt nndicli: .,La rcalite de Texistence des eclairs en ehapelet ou simplement ponctues (quand ils sont vus une plus grande distance) nous parait donc demontree par les faits qui precedent, et permet d'en former une classe particuliere sur laquelle nous appelons l'attcntion des obscrvateurs" (S. 75 u. 76). Ausser den auch schon von mir mitgetheilten beiden Fllen von Kettenblitzen (dieser Name scheint mir im Deutschen am charakteristischsten) am 18. August 1876 in Paris und am 1(3. August 1877 in Southpart, von welchen brigens auf S. 63 und S. 74 Abbildungen ge- geben sind, zldt Plante in seinem Werk noch einige andere Flle auf. Um das von mir gebrachte Material zu vervollstiindigen, soweit es bisher mglich ist, mchte ich die von Piaute mitgetheilten und mglichst eingehend beschriebenen Flle noch nachtrglich kurz erwhnen. *) Dies Werk enthlt brigens aiicli Studien ber den Kugel- blitz, welclien Plante, wie oben erwhnt, knstlich naehgeahnit hat. Auch Zeichnungen von solchen Blitzen finden sich in dem Buch. In London bemerkte man in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1857 mehrere (!) Blitze, welche einige Augen- blicke andauerten und erst verschwanden, nacTidem sie sich in Lichtkrner (lumiere granulaire) aufgelst hatten." (Mitgctheilt von du Moncel.) Ein Herr E. Eenou berichtete der .,Academie des Sciences" am 20. November 187G, dass er am Flflsschen Braye (commune de Souge auf der Grenze der Departe- ments la Sarthe und Loir-et-Cher) am 20. Juli 1,S59 in 200 oder 250 Meter Entfernung von seinem Standorte einen Kettenblitz gesehen habe. Dieser beschrieb eine verticale, aber ein wenig gekrmmte Linie und bestand aus Kgelchen, die einander fast zu berhren schienen, genau wie bei einem Rosenkranz." Weitere derartige Pralle wurden beobachtet von einem gewissen Van Triebt in Namur am 24. Juli 1877 und von Professor Daguin in Toulouse (ohne Angabe eines Datums). Herr R. Coulon sah am 28. Juni 1879 in Ronen einen Blitz, welcher nicht sogleich verschwand; obgleich fadenlVirmig, stellte er eine Reihe von Funken dar, deren Sichtbarkeitsdauer wohl bis zu einer Sekunde anhielt." Der BibHothekar der Generalverwaltung fr Post- und Telegraphenwesen, Jacquez, erblickte whrend eines Gewitters in Paris im Jahre 1885 in der Richtung nach Montrouge mehrere Kettenblitze. E. Daguin, Professor der Plnsik am Gymnasium zu Bayonne, berichtet ber drei von ihm beobachtete Er- scheinungen dieser Art, welche sich im Jahre 1887 am 24. Juni (zwei Flle in Bayonne) und am 13. August (Cap-Breton, Landes) zeigten. Whrend eines schweren Gewitters in London am 16. August 1887 sah man einen Blitz von der Gestalt eines schmalen, gabelfrmigen Geschosses, welcher sich pltzlich in Tausende von Feuerkugeln auflste, wie eine Rakete beim Feuerwerk." Zu den von mir mitgetheilten sieben Fllen von Kettenblitzen kommen hiermit also schon wieder acht weitere Mittheiluugen Iiinzu, zum Theil von wnschens- werthester Zuverlssigkeit. Es scheint brigens nach den Plante'schen Unter- suchungen, auf die ich leider nicht genauer eingehen kann, zwischen Ketten- und Kugell)litzen doch ein engerer Zusammenhang zu bestehen, als ich es oben angenommen habe, so scidug z. B. der mehrfach erwhnte, von Plante selbst gesehene Kettenblitz vom 18. August 1876 in Paris in das Haus Nr. 35 der rue de Lyon ein in der Form eines Kugelblitzes. Ueber den angebUcheu AiFeiiinenscheu, Pithecaii- thropus erectiis Dnbois. Seit Jahren forscht der Geist der Darwiniancr und Descendenztheoretiker nach Binde- gliedern zwischen Mensch und Affe, den Affenmenschen, die bereits Ernst Hckel in seiner natrlichen Schpfungsgeschichte" 1868 hypothetisch veranschaulicht. Diese Affenmenschen (Pithecanthropi)hatten sieh ver- nuithlieh, wie Hekel meint, bereits an den aufrechten Gang gewhnt, und ihre Fsse waren dementsprechend differeneirt, wodurch sie sich von den Menschenaffen, den Anthropoiden (Goi'illa, Schimpanse, Orang) unter- schieden und dem Homo sapiens hnlich wurden. Geistig standen die Pithecanthropen dem Menschen nahe; nur eins unterschied jene von diesen: der Mangel der ar- ticulirten Wortsprache. Es scheint nicht, dass man bis jetzt fossile Reste wirklicher Vertreter dieser erwnschten Zwischenglieder gefunden hat; angebliche Flle wurden hernach nicht als zu Recht bestehend angenommen. Jetzt glaubt Eugen Dnbois den Pitheeanthropus entdeckt zu haben und legt diese Ansicht in einem Buche, betitelt Pitheeanthropus erectus. Eine menschen- hnliche Uebergangsform aus Java. Mit 2 Tafeln und 3 in den Text gedruckten Figuren. Batavia 1894" dar. Vorlufige Mittheilungen ber diesen Gegenstand verffent- lichte Dubois, der Militrarzt in Niederlndisch-Indien ist, schon in den Jahren 1891 bis 1893, worber theil- weise auch in der Naturw. Wochenscin-ift", IX. Band 1894 S. 5960 und 122123 von Paul Matschie be- beriehtet wurde, der sieh gegen die in jeuer Publication vorgetragenen Anschauungen ausspricht. Das Material, welches den Dubois'schen Unter- suchungen zu Grunde lag, besteht aus einem Schdel- , dach, einem einzelnen Zahne und einem linken ji Nr. 6. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 71 Oberschciikclkuocheu. Bei Trinil auf Java wurde im September 1891 nebst vielen Ueberresten i)leistocner Siuigctliiere und Reptilien der Zahn (Backenzahn) ge- funden, und zwar in der Uferwand des Bejj'awan, un- gefhr 1 m unter dem Trockenzcit-regel des Flusses und 12 15 ni unter der Ebene, in welcher dieser Fluss sein ]5ett eingegraben hat. Einen Monat spter wurde 1 ni von der Stelle, wo der Zahn lag, und in demselben Niveau das Schdeldach gefunden. Ein Jahr .spter, August 1892, fand sich 15m stromaufwrts in demselben Niveau das linke Feraur. Das Schdeldach ist lnglich eifrmig, dolicho- ccjjhal. und zeichnet sich durch seine bedeutende Grsse und dnrcli die, namentlich in der Stirngegend hohe Wlbung vor [dem des Schimpanse und der anderen Anthropoiden aus. Durch seine dolichocephale Form untersciieidet es sich auf den ersten Blick von dem des erwachsenen Orang-Utang-, das stets deutlieh brachycephal ist. Es fehlen ihm auch gnzlich die fr den Gorilla so charakteristischen Knoehenkmme; dagegen zeigt es durch seine glatte Oberflche und seine allgemeine Form grosse Aehnlichkeit mit dem Schdel von Anthropo- pithecus (Schimpanse), jedoch noch mehr mit dem von Hylobates (Gibbon), einer gleichfalls zu den Anthro- poiden gehrenden Affengattuug. In der Profilansicht unterscheidet sich die Form des fossilen Schdels von der dieser zwei lebenden Gattungen durch die hhere Wlbung. Das fossile Individuum, das, wie aus der vollstndigen Verschmelzung der Schdelnhte hervorgeht, bereits sehr alt war, besass eine Schdelwlbung und Augenbrauen- bogen, wie sie meist nur beim Schimpanse gefunden werden, wenn dieser sich in jener Entwickelungsphase befindet, die mau mit der eines neunjhrigen Menschen- kindes vergleichen kann. Die Form des Hirnsehdels ist menschenhnlicher als die des erwachsenen Schimpanse, und dies muss deshalb auch mit dem Gesichtsschdel der Fall gewesen sein; das Gebiss muss weniger entwickelt gewesen sein als das des Schimpanse, obwohl es bei diesem schon mehr in Eckbildung begriffen ist als bei den brigen lebenden Anthropoidenarten. Von nicht geringer Bedeutung ist nach Dubois die Thatsache, dass bei dem fossilen Schdel von Java die hhere Wlbung viel mehr auf Rechnung des Stirntheils als der hinteren Hlfte des Schdels kommt; diese letztere unterscheidet sieh dadurch relativ nicht so sehr von der des Schimpanse und namentlich von der eines Hylo- bates. Ferner erscheint der Umstand von angeblich be- sonderer Wichtigkeit, dass die Flche des Hinterhaupt- beines (wie auch aus der beigefgten Textfigur ersichtlich ist) bei der fossilen Form eine viel bedeutendere Neigung besitzt, als bei den Anthropoiden. Durch diese strkere Neigung der Nackenflche des Hinterhauptbeines nhert sich Pithecanthropus dem Menschen, und wie beim Mensehen muss diese Bildung, wie Dubois weiter aus- fhrt, zweifellos mit einer strkeren Krmmung der Achse des Centralorgaus und einem bedeutenderen Volum des Grosshirns und mit der aufrechten Krperhaltung in^Be- ziehuug gebracht werden. Die Capacitt des Schdels bertrifft nicht nur die des Schimpanse, sondern auch die des grssten jemals angetroffenen Gorillaschdels um ein bedeutendes, so dass, wie Dubois folgert, der klafl'ende Abgrund", der in dieser Hinsicht zwischen den hchsten Menschenaffen und dem Menschen bestand, ganz ausgefllt wird. Der Rauminhalt des Schdels des fossilen Individuums, welches, wie aus der Betrachtung des Schenkelknochens hervor- geht, die Grsse des Menschen hatte, betrug etwa doppelt so viel als der des Gorilla, und dieser fasst nur etwa ein Drittel von dem des Menschen. Dagegen betrgt der Rauminhalt des fossilen Schdels ber zwei Drittel des Rauminhaltes einer mehr als mittelgrossen menschlichen Schdelhhle. Dubois folgert aus seiner vergleichenden Unter- suchung, dass das fossile Schdeldach zu einer Art ge- hrte, die nicht in das Genus Gorilla, Simia und Homo eingereiht werden kann. Dem Homo nhert es sich durch seine absolute Grsse und Wlbung, zeigt je- doch grosse Uebereinstimmung mit Anthropopithecus (Schimpanse) und noch mehr mit Hylobates, wenigstens der Form nach. Obgleich die fossile Art auch Be- ziehungen zu dem fossilen Anthropopithecus siva- lensis Indiens hatte, so kann jene dennoch nicht zur Gattung Anthropopithecus (auch nicht zu Hylobates) gehren, weil der Rauminhalt der Schdelhhle doppelt so gross ist als der des grssten Anthropoidenschdels. Der Unterschied der Schdelcapacitt des Fossils von der des Menschen ist nur halb so gross als von derjenigen des Gorilla, der unter den Anthropoiden absolut den ge- rumigsten Schdel besitzt. Jedoch nhert er sich durch seine Form mehr dem Typus der Anthropoiden als dem des Menschen. Und deswegen glaubt Dubois die fossile Form nicht in die Familie der Hominidae einreihen zu drfen. Indess verhehlt sich D. nicht, dass die Capacitt des fossilen Schdels ungefhr gleich ist dem physiologischen Minimum", das beim Menschen beobachtet ist. Der oben erwhnte fossile Zahn, der in der Nhe der Schdeldecke gefunden wurde, ist ganz wohl er- halten und S. 13 15 genau besehrieben. Er hat augen- scheinlich, trotz seiner grossen Breite, in sagittaler Richtung eine starke Rckbildung erlitten, woraus zu schliesseu wre, dass das ganze Gebiss in demselben Sinne rckgebildet war. Dass der Zahn von einer menschenhnlichen Form herstammt, bedrfe, wie D. meint, keiner weiteren Auseinandersetzung. Von dem entsprechenden Molaris des Mensehen unterscheidet sieh dieser fossile, ausser durch seine absolute Grsse und die strkere Rugositt der Kauflche, dadurch, dass beim Dens sapientiae des Menschen in der Regel gerade der hintere mediale Hcker am meisten rudimentr ist. Du- bois glaubt, nach Vergleichung mit dem Gebiss von Anthropopithecus und Hylobates, annehmen zu mssen, dass bei der fossilen Form das Gebiss, trotz seiner anscheinend strkeren Rckbildung, von demselben Typus war, wie bei den beiden genannten Anthropoiden- gattungen, und dass es noch nicht die Hufeisenform be- sass, welche das menschliche Gebiss charakterisirt, obwohl es dieser schon nher kam. Keinesfall kann der fossile Zahn einer Art angehren, die in das Genus Homo zu stellen ist, obgleich es nach seiner Beschaffenheit, die ja auch eine individuelle sein kann, zu urtheilen, un- gewiss ist, ob die Art zu Anthropopithecus oder zu Hylobates oder einem neuen Genus zu stellen ist. Der fossile Oberschenkelknochen ist einem menschlichen ausserordentlich hnlich. Er rhrt von einem erwachsenen Individuum her, die Ossification aller seiner Theile ist eine vollstndige und das Oberflchenrelief ist scharf ausgedrckt. Die grosse Wucherung an der Innen- seite unter dem Trochanter minor ist oft'enbar eine krank- hafte Bildung. Die Lnge des Knochens entspricht der- jenigen eines Oberschenkelknochens bei einem Menschen von 1,70 m Lnge. Nach Dubois trgt der fossile Knochen jedoch Merkmale, die beim Menschen nie vor- kommen. Erstens fehlt am Mittelstck der Angulus me- dialis. Im Zusammenhang damit ist das Planum popli- teum weniger ausgebildet. Ferner ist die Linea obliqua femoris in ihrer oberen Hlfte an der Vorderflche ebenso 72 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 6. breit und erhaben wie beim Menschen, nach unten aber viel feiner, und dadurch nhert sich die fossile Form den Affen, bei denen (selbst bei den Anthropoiden) die Linea obliqua noch schwcher entwickelt ist. Die Form des unteren Oelenkendes beweist, dass das Femur so weit gestreckt werden konnte und auch gewohnheitsgemss gestreckt wurde, dass es mit dem Unterschenkelknoehen, der Tibia, eine gerade Linie bildete. Diese Fhigkeit besitzt unter den Simiiden keine einzige Species. Von dem Femur des in Betracht zu ziehenden an- thropoiden Affen unterscheidet sich der fossile Knochen sogleich durch seine Lnge und die schlanke Form. Dieser Unterschied steht im Zusammenhang mit der Ver- schiedenheit in der Entwickelung des Oberkrpers. Daraus geht aber hervor, dass das fragliche Lebe- wesen, dem der Knochen angehrte, im Krperbau ausser- ordentlich menschenlinlich war. Bercksichtigen wir nun den pathologischen Auswuchs, den der fossile Knochen zeigt, so werden wir zu der Annahme gefhrt, dass die oben erwhnten Unterschiede, welche der Knochen gegen- ber unbeschdigten Schenkelknoehen des Menschen zeigt, mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf pathologische Einflsse zurckzufhren sind, mit einem Wort, dass wir vorlufig nicht das Recht haben, diesen Schenkelknoehen einer anderen Species als dem des Menschen zuzusprechen. Halten wir uns ferner vor, dass der Oberschenkel- knochen und die Schdeldecke weit voneinander getrennt gefunden sind, so liegt doch gar keine vllige Wahr- scheinlichkeit vor, dass beide zu demselben Individuum gehrt haben. Mag die Schdeldecke einem Anthropoiden angehren oder einem auf niedriger Entwickelungsstufe stehenden Menschen, jedenfalls ist der Pithecanthropus in der Form, wie ihn uns Dubois auf Grund seines Materials zeigt, keine glaubwrdige Erscheinung. Die Beweise fr die Zusammengehrigkeit der getrennten Theile und fr die Deutung derselben stehen leider auf zu schwachen Fssen. Wenigstens kann vorlufig nur dieser Schluss aus dem Mitgetheilten gezogen werden. Matschie ist brigens (S. 122 1. c.) bereits aus anderen Grnden zu hnlichen Schlussfolgerungen gelangt. H. Kolbe. Ueber Llchtersclieimiiigen whrend der Krystalli sation giebt E. Bandrowski im Anz. der Akad. der Wiss. zu Krakau das folgende Resume. Einzelne Beob- achtungen des Leuchtens gewisser Krper whrend der Krystallisation wurden schon lngst gemacht. So findet man z. B. in .jedem Lehrbuche der Chemie die Angabe, dass der weisse Arsenik in seiner amorphen Gestalt beim Ausscheiden in krystallinischer Form aus einer salzsauren Lsung im Dunkeln leuchtet. Eine hnliche Erscheinung findet whrend der Krystallisation eines vorher geglhten Doppelsalzes von Kalium- und Natrium- sulfat statt. Berzelius und Rose geben an, dass eine L- sung von Fluornatrium im Dunkeln whrend des Abdampfens leuchtet. Die Ursache dieser interessanten Erscheinung ist bis jetzt vollstndig unbekannt. Man verknpft sie gewhn- lich mit dem Krystallisationsacte selbst und glaubt, dass die Lichterscheinung die Folge des Zusammenprallens einzelner Molekeln, bei der Bildung krystallinischer Com- plexe sei. Diese Anschauung konnte jedoch bis nun kein Gegenstand wissenschaftlicher Discussion und Kritik werden, namentlich wegen Mangel von Beobachtungen an einer grsseren Reihe von Krpern. Dies ist auch der Grund, dass die Erscheinung selbst ungeachtet ihres interessanten Charakters gewissermaassen in Vergessen- heit gerieth. Auf Grund der modernen Theorie der Lsungen stellte sich der Verf. die Frage, ob diese Lichterscheinungen whrend der Krystallisation nicht die Folge elektrischer Entladungen seien? Es ist nmlich allgemein bekannt, dass jetzigen Anschauungen zufolge die Molekeln vieler Krper, in Losungen namentlich wsserigen in die- selben Theilchen, welche aus diesen Molekeln unter dem Einflsse elektrischer Strme ausgeschieden werden, also in Jonen zerfallen. So wird z. B. angenommen, dass das Chloruatrium oder das Chlorkalium sich in wsseriger L- sung zum grssten Theil in Form von Natrium-, resp. Kalium- und Chloratomen befindet. Dieser Zerfall der Molekeln in Jonen wird elektrolytische Dissociation ge- nannt; man zeigte gleichzeitig an vielen Beispielen, dass diese Erscheinung denselben Gesetzen, wie die chemische Dissociation der Gase etc., unterliegt. Auf diese Thatsachen gesttzt schien dem Verf. die Annahme berechtigt, dass das Ausscheiden verschiedener Krper aus den Lsungen ein zusammengesetzter Process sei, dass nmlich die anfnglich freien Jonen sich zuerst zu Molekeln vereinigen und diese erst dann zusammen- treten, um krystallinische Complexe zu bilden. Der erste Act dieses Processes, also das Zusammentreten der freien, elektrisch entgegengesetzten Jonen knnte die Ursache der Lichterscheinungen sein. Diese Hypothese der Verf. ist sich dessen bewusst hat gewiss manche Mngel und sie ist vielleicht noch nicht streng wissenschaftlich, sie bewog ihn jedoch zum Unternehmen der Untersuchungen ber das Leuchten krystallisirender Krper, hauptschlich gewisser Schlsse wegen, welche sie zulsst, und die a priori angenonnnen sich experimentell beweisen lassen mssten. Des Verf. Untersuchungen sind ganz uulngst unternommen worden und sie befinden sich erst in ihren Anfngen, haben jedoch etliche neue und sehr interessante Thatsachen zu Tage gefrdert. Die Hypothese des Verf. verlangt, dass die Licht- erscheinung ganz allgemein in allen diesen Fllen bemerk- bar sei, wo die elektrolytische Dissociation bewiesen ist. Demzufolge wandte er sich der Untersuchung zweier ein- facherer Krper zu, die der elektrolytischen Dissociation unterliegen, nmlich dem Chlornatrium und Chlorkalium, von deren Leuchten whrend der Krystallisation bis nun nichts bekannt war. Whrend der Krystallisation aus wsseriger Lsung leuchtet weder Chlornatrium noch Cidorkalium. Diese Krystallisation fhrte Verf unter verschiedenen Bedin- gungen aus: beim Abdampfen im Wasser und Sandbade, ber directer Flamme, also bei langsamer und schneller Krystallisation, er konnte jedoch niemals eine Liciit- erscheinung bemerken. Dies negative Resultat erklrte sich Verf. "in der Weise, dass bei diesen Versuchen die Vereinigung der Jonen zu sehr zerstreut und langsam ist, und da sogar im gnstigsten Falle keine intensive Licht- erscheinung erwartet werden konnte, so wrde bei einer langsamen Entladung der Jonen die Lichterscheinung eine so schwache sein, dass sie fr das Auge unwahr- nehmbar wre. Es drngte sich also die Nothwendigkeit auf, diese Untersuchungen in mglichst gnstigen Bedin- gungen auszufhren, also im Augenblicke einer pltzlichen Vereinigung der Jonen, eines pltzlichen Aufhebens der Dissociation der Chlornatrium- oder Chlorkaliumjonen. Diese Bedingung war das Ausscheiden dieser Krper aus der wsserigen Lsung durch Zugabe solcher Flssig- keiten, in welchen sie sich nicht lsen, die sich aber mit Wasser in allen Verhltnissen mischen. Solche Flssig- keiten sind Salzsure und Alkohol. Der Versuch be- Nr. (;. Natiir\vissoiisili;it't liehe VVuclicuf>i,'lii'i('t. 73 sttif;te wirklii-li diese \'oraussetzuiig,', da unter solelien Bedingungen eine Licliterscheinung stattfindet, die sogar ziendicli stark ist, wenn nur die Concentrationen der Flssigkeiten entsprecliend gewhlt sind. Zahlreielie Ver- suciie ergaben folgende Resultate. In einem Glascyliuder, der zur Hlfte mit einer in der Hit/e gesttigten wsserigen Kochsalzlsung gefllt ist, giesst man eine gleiehgrosse Menge Salzsure sp. G. 1,12 und mischt schnell mit einem Glasstabe: sogleich leuchtet der ganze C'ylinder mit einem blulich-grnen Liebte auf. Anfangs ist diese Licbterscheinung neblig, bald erreicht sie aber ihr Maximum, nimmt dann an In- tensitt wieder ab und endlich erliscbt sie ungleich- massig, d. h. nicht gleichzeitig im ganzen Cvliuder; hie und da bleibt im Cylinder ein nebeliges Licht, welches zuletzt vollstndig verschwindet. Das Licht hat einen blulich - grnlichen Schein und soviel Intensitt, dass auf seinem Hintergrnde die ("ontouren der Gegen- stnde ziendicli scharf hervortreten. Aehnlich verluft die Erscheinung mit einer Chlor- kaliumh'isung. Es gelang jedoch dem Verfasser bis nun nicht die besten Bedingungen des Leuchteus festzustellen; diesem Umstnde schreibt Verf. auch eine schwchere Lichtintensitt zu, zumal da er in einem einzelnen gn- stigen Falle ein stark grnes Licht, stellenweise sogar ein funkenartiges, beobachtete. Sehr oft bemerkte Verf indessen schwache Lichtnebel, die einen Augenblick lang aus verschiedenen Stellen des Cylinders hervorleuchteten. Dieselbe Erscheinung, sehr schn und intensiv, er- scheint auch nach Zusatz von Alkohol zur wsserigen Lsung der obengenannten Salze, namentlich des Chlor- kaliums, wodurch bewiesen wird, dass die Art der die Di.ssociation aufhebenden Flssigkeit ohne Einfluss zu sein scheint. Diese Versuche mssen in vollstndiger Dunkelheit ausgefhrt werden, was bedeutende Schwierigkeiten bei der Ausfhrung der Versuche, hauptschlich ])hysiolo- gischer Xatur, zur Folge hat; das Auge ist gezwungen, in der Dunkelheit ein sehr schwaches Licht zu beob- achten, es ermdet bald und kann deshalb auch falsch schtzen. Deshalb sind grosse Uebung und zahlreiche Versuche nothwendig. Dies sind des Verf. bisherige Beobachtungen ber das Leuchten der Krper whrend der Krystallisation. Dieselben sind zu wenig zahlreich und vereinzelt, um irgend welche Schlsse zu erlauben, Verf. ist jedoch ber- zeugt, dass es ihm gelingen wird, eine viel grssere Zahl hnlicher Beobachtungen zu machen; dann werden sich auch gewiss von selbst Thatsachen tindeu, welche diese jedenfalls sehr interessante und vielleicht auch wissen- schaftlich wichtige Erscheinung erklren werden. Die Witterung des Monats Januar im centralen Europa. Der Januar trug im grossen und ganzen echten Wintercharakter im angenehmen Sinne. Reichliche Schneeflle bei meist nur massigem und ruhigem Frost bilden die Hauptsignatur des Monats, und dieser Cha- rakter wurde nur fr wenige Tage durch Tauwetter unterbrochen. Die zahlreichen Strme des scheidenden Jahres machten sich in der Neujahrsnacht noch hier und da in englischen Gewssern geltend, whrend auf dem Kon- tinent seit dem Sylvestertage leichter Frost herrschte, welcher in Sddeutschland in Begleitung sehwacher Schneeflle auftrat. Als am 2. und 3. eine umfangreiche Depression vom norwegischen Meer sdwrts nach Frank- reich zog, whrend gleichzeitig ein anderes, ebenso um- fangreiches Minimum sich von der Adria nordwrts nach l'olen fortpflanzte, traten im ganzen centralen Europa er- giebige Schneeflle ein, welche sich in den folgenden Tagen in Folge einer neuen, tieferen Depression auf der Adria, auch ber grosse Theile von Spanien, Italien und der Balkanhalbinsel ausdehnten. Selbst in Algier schneite es am 5. Januar whreml eines auch von Hagel beglei- teten, starken Gewitters. Als am 5. vielfach die Witterung zum Aufklren neigte, schien es, als ob sich sehr strenger Frost einstellen wollte, da die kolossal ausgedehnte Schneedecke eine usserst lebhafte Ausstrahlung erwarten Hess. Doch da abermaliger Barometerfall neue Schnee- flle herbeifhrte, kam es nur stellenweise zu bedeuten- deren Temperaturstrzen. In Jlnchen zeigte das Ther- mometer am 8. 20", in Toulouse am selben Tage 17", selbst in Barcelona 8, in Burgos 12" und in Constantine (Algerien) 5". In Asturien lag der Schnee bis zu 2 m hoch. Am 8. lag wieder eine Depression auf der Adria, welche heftige Schneestrme und in sdlicheren Gegenden sehr starke Regengsse, stellenweise auch Gewitter her- vorrief. In Sddeutschland und Oesterreich fanden am 9., im brigen Deutschland am 10. und 11. gewaltige Schneeflle statt, Wien war fast zwei Tage lang durch Schneemassen geradezu blockirt. Bis zum 12. hielten die tglichen Schneeflle noch an, doch hatte eine vor- bergehende Erwrmung am 11. die Hhe der Schnee- decke (Magdeburg am 11. 28 cmj betrchtlich vermindert. Mit dem 13. hrten endlich die fortwhrenden Nieder- schlge auf, gleichzeitig trat in gewissen Theilen des Alpengebietes strenger Frost ein, Turin hatte am 13. 10 Vo", Dresberg im Schweizer Jura 22", Chauxde- fonds (ebendort) 28", Brassus (Waadt) soll es sogar auf 32" gebracht haben. Allmhlich aber gewann ein tiefes Minimum, das sich liereits auf der Wetterkarte vom 12. im Westen von Irland gezeigt hatte und das sich am 14. unter 725 mm vertiefte, die Oberhand. Wenngleich die Cyklone auf ihrer Stelle verharrte und sich bald wieder ausfllte, S" machte sie doch dem Frost fast berall ein Ende und versuchte vielfach Regenflle, welche, zumal am 15., stellenweise ergiebig waren (Karlsruhe: 26 mm). Infolge der grossen Schneeflle drohte jetzt Ueberschwemmungs- gefahr in den Flussgebieten, zumal am Rhein und seinen Nebenflssen. In den Gebirgsgegenden traten hufig recht verhngnissvolle Lawinenstrze ein. Doch glck- licherweise erfolgte am 21. wieder ein Witterungsum- schlag, verursacht durch ein von Nordwest heranziehen des Maximum. Ein rapider Temperatursturz erfolgte bei pltzlich aufspringenden nrdlichen Winden, und die Regenflle verwandelten sich in krftiges Schneegestber. In Schweden und Finnland herrschte whrend dieser Zeit bittere Klte, Hernsand meldete am 21. 22", Lulea 38", Nattavara 41" u. s. w. Am 22. jedoch kndete sich bereits im hohen Norden wieder eine tiefe Depression an, die das Maximum nach Sden drngte und die Winde nach West zurckdrehte. Eine Abzweigung erstreckte sich in die Nordsee, wo strmische nordwestliche Winde auftraten; Aberdeen meldete am 23. vollen Sturm aus NNW, und Mittags er- ging eine Sturmwarnung an die westliche deutsche Kste. Es erfolgten neue, ergiebige Schneeflle bei um den Ge- frierpunkt schwankender Temperatur, welche wiederum mehrere Tage anhielten, da eine zweite am 24. auf den Orkney - Inseln erschienene Cyklone ihren Weg genau nach Sd-Ost in das Innere des Kontinentes nahm. Auf ihrer Rckseite erfolgte nach gewaltigen Schneever- wehungen ^Karlsruhe am 26. 30 cm), die sich bis nach Frankreich erstreckten. Aufklaren, und die nun wieder aus dem nrdlichen Quadranten wehenden Winde fhrten uns 74 Natur wisseuschaftliche Wocheuschrift. Ni-. 6. die bitter i^alte Luft .Skandinaviens (Haparanda am 28. 30'/o") zu. Das Kltecentrum in Mitteleuropa lag in der Pfalz und in Baden (Karlsruhe am 29. 22", Kaisers- lautern 23"); im Schweizer Jura sank das Thermometer bis auf 35". Seit dem 28. bildete sich ber dem sdlichen Skan- dinavien eine sich stetig erlihende Anticyklone aus, welche am 30. in ihrem Kern den selten hohen Baro- meterstand vou 787 mm aufwies, und die sicli am 31. nord- ostwrts nach Finnland verschol)en hatte. Da gleich- zeitig whrend der letzten Mouatstage eine Depression andauernd auf der Adria lag, nahmen die barometrischen Gradienten immer mehr zu, und der Luftaustausch zwischen Maximum und Minimum erfolgte unter sehr lebhaftem Auffrischen der Nordostwinde. Am 29. tobte in Triest eine heftige Borra, am 30. herrschten an einigen Theilen der deutschen OstseekUste, am 3L bei Cherbourg Strme. Nichtsdestoweniger Hess der scharfe Frost seit dem 29. nach, wenngleicTi er in Folge der heftigen Luftbewegung unangenehmer fhlbar wurde, als zuvor. Am Monatsende waren sogar Theile von Irland in den Bereich des Frostes aufgenommen worden, whrend Norddeutschland unter schweren Verkehrsstockungen zu leiden hatte, welche durch heftige, sturmartige Schneewehen am 30. herbei- gefhrt waren. So machten sich am Monatsschluss die Unannehm- lichkeiten des Winters mehr bemerkbar als sonst in diesem echt winterlichen Monat. Sollte jetzt pltzlich lngeres Thauwetter eintreten, so mssten durch die enormen Schneeraassen , welche allenthalben nieder- gegangen siud, die verheerendsten eberschwemmungen verursacht werden. H. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Ernannt wurden: Der Professor der Ohrenheilkunde Dr. Fer- dinand Traut mann in Berlin zum Geheimen Medicinah'ath ; der Privatdocent der Frauenheilkunde in Berlin Dr. Leopold Landau zum ausserordentlichen Professor; die Privatdocenten der medicinischen Facultilt in Berlin Dr. Georg Krnig, Ober- arzt am stdtischen Krankenhaus Friedrichshain, und Stabsarzt Dr. Alfred Goldseheider, Oberarzt am stdtischen Kranken- haus Moabit, zu Professoren; der Professor der Geographie Rein in Bonn zum Geheimen Regierungsrath ; der Privatdocent und Leiter der Ambulanz der medicinischen Klinik in Bonn Dr. Karl Bohland zum Oberarzt; der ausserordentliche Pro- fessor fr allgemeine Pathologie, Bakteriologie und Seuchenlehre Kitt in Mnchen zum ordentlichen Professor; der frhere Pro- fessor der pathologischen Anatomie an der Stuttgarter thier- rztlichen Hochschule G. Rckl, Regierungsrath am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin, zum Geheimen Regierungsrath; an der faculte des sciences in Lyon der Licentiat Chifflot zum Leiter der Arbeiten im botanischen Laboratorium, Licentiat Roux zum Leiter der Arbeiten im zoologischen und Licentiat Rousset zum Leiter der Arbeiten im chemischen Laboratorium ; Docent J. R. Rydberg in Lund zum Assistenten am physischen Institut der Universitt fr 189.5; der Lehrer am Landwirthschaftlichen Institut zu Alnarp Dr. K. 0. M. W. Weibull zum Assistenten am chemischen Institut zu Lund; M. Nordmann und 0. J. Wickmann zu Amanuenses am pathologisch-anatomischen In- stitut zu Lund; der Docent fr medicinische Chemie Dr. S. G. Hedin in Lund zum interimistischen Laborator der experimen- tellen Physiologie; der Licentiat J. Hartmann zum Amanuensi