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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 31. 



Exponenten der Reihe, d. h. das logarithmische Decre- 

 ment berechnet, welches alsdann zur Bestimmung 

 des Reibungscoefficienten dient." 



Der benutzte Apparat bestand aus einem Messing- 

 hohlcylinder von 19,79 cm Durchmesser und 2,46 cm 

 Höhe, dessen Boden mit einer Spiegelglasscheibe 

 versehen war, um einen Einblick in das Innere zu 

 gestatten , durch den man sich über die Abwesenheit 

 von Luftbläschen vergewissern konnte. Der Cylinder 

 hing bifilar an dünnen Messingdrähten und trug auf 

 seinem oberen Deckel einen Spiegel mit zwei Haken 

 zum Anhängen an das Bifilar , und einen Eisenstift, 

 der mittelst eines Magnetes die Vorrichtung in 

 Schwingungen versetzen konnte. 2 1 'i m vom Spiegel 

 entfernt stand das Fernrohr; der schwingende Cylinder 

 befand sich, um Luftströmungen fernzuhalten, in einem 

 allseitig geschlossenen Glaskasten. 



Nachdem das Trägheitsmoment des Apparates, der 

 Eiufluss der Luftreibung und der Temperaturcoefficient 

 des Apparates ermittelt worden , bestimmte Herr 

 Mützel den inneren Reibungscoefficienten des Wassers, 

 und ging dann an die Versuche über die Reibungs- 

 coefficienten der Lösungen von möglichst reinem NaCl, 

 KCl, BaCl 2 -f2H 2 0, SrCl 2 + 6 H 2 0, CaCl 2 + 

 6H,0, MgCl 2 + 6H 2 0, NaNO a , KN0 3 , Ba(N0 3 ) 2 , 

 Sr (X 3 ) 2 , Ca (N 3 )2 + 4 H 2 , Mg (N 0,) 2 -f 6 H, 6. 

 Zunächst wurde die innere Reibung der einfachen Lösun- 

 gen bestimmt und zwar der ganzen , halben , viertel, 

 achtel und manchmal auch der sechzehntel Normal- 

 lösungen, sodann wurden aus je zwei derselben Mischun- 

 gen hergestellt, ferner aus drei und vier Lösungen, für 

 diese Mischungen in derselben Weise die logarith- 

 mischen Decremente wie bei den einfachen Lösungen 

 bestimmt und aus ihnen nach der Meyer'schen 

 Formel die inneren Reibungscoefficienten berechnet. 



Aus den diese Ergebnisse enthaltenden Tabellen 

 ersieht man, dass die Reibung der Chloride stets 

 grösser ist, als die der entsprechenden Nitrate; nur 

 die Magnesiumsalze machten hiervon eine Ausnahme. 

 Ferner zeigten die zweiwerthigen Metalle hinsichtlich 

 ihrer Reibungsgrösse eine Reihenfolge: Ba, Sr, Ca, 

 Mg, welche umgekehrt ist wie die Reihenfolge ihrer 

 Moleculargewichte. 



Ein besonderes Interesse knüpfte sich an die 

 Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem 

 Procentgehalt der Lösungen und ihrem Reibungs- 

 coefficienten. Bei der Ableitung einer hierfür maass- 

 gebenden Formel geht Herr Mützel von der Be- 

 trachtung aus, dass die Reibung einer Lösung r] sich 

 zusammensetzt aus der Reibung der Molecüle des 

 Lösungsmittels (Wasser) i] w gegen einander, der 

 Reibung der Molecüle des Lösungsmittels gegen 

 Molecüle des gelösten Körpers r;„. s und der Reibung 

 der Molecüle des gelösten Körpers (Salzes) r\ s gegen 

 einander. Die Werthe für r] und für 17,,, waren 

 experimentell ermittelt und daher Hessen sich die 

 Constanten für die Grössen r/„„ und 7] s ableiten. Für 

 den Einfluss der Concentration liess sich eine Formel 

 berechnen, welche mit der Beobachtung sehr gut über- 

 einstimmende Resultate ergab; die Abweichungen er- 



reichten niemals den Werth von 0,4 Proc. Auch für 

 die Lösungsgemische liess sich eine Formel für den 

 Einfluss der Concentration auf die innere Reibung auf- 

 stellen, welche eine gute Uebereinstimmung zwischen 

 den berechneten und beobachteten Werthen ergab. 

 Verglich Herr Mützel endlich die Reibung einer 

 Mischung mit der ihrer Bestandtheile, so fand er, dass 

 das arithmetische Mittel aus den Reibungscoefficienten 

 der Einzellösungen grösser war, als der Reibungscoeffi- 

 cient der Mischung; nur die Mischungen von NaCl 

 -\- CaCl 2 machten eine Ausnahme, bei ihnen war das 

 arithmetische Mittel kleiner. Ferner wurden im Allge- 

 meinen die Differenzen mit fallendem Salzgehalt kleiner; 

 aber bei denjenigen Mischungen, welche K enthielten, 

 war das Umgekehrte der Fall, indem hier die Diffe- 

 renzen wuchsen. Dieses Verhalten der Mischungen ist 

 übrigens analog demjenigen, welches bei der Mischung 

 einer Lösung mit Wasser beobachtet wird, und der 

 Verfasser ist der Meinung: „Wenn die für den Zu- 

 sammenhang zwischen Salzgehalt und Reibungs- 

 coefficient aufgestellten Formeln richtig sind, dann 

 dürfte in ihnen das gesetzmässige Fortschreiten des 

 Reibungscoefficienten ausgedrückt und somit die Er- 

 klärung für das Verhalten der Einzellösungen und 

 Mischungen gegeben sein." 



Ol. W. Stiles: Bau und Entwicklungsge- 

 schichte von Pentastomum proboscideum 

 und P. subcylindricum. (Zeitsohr. f. wiss. Zool., 

 1891, Bd. 1,11, S. 85.) 



Pentastomum ist bekanntlich ein Parasit vonwurm- 

 förmiger Gestalt, welcher in der Nasenhöhle und den 

 Luftwegen verschiedener Wirbelthiere angetroffen wird. 

 So lebt z. B. in der Nasenhöhle des Hundes ein Pen- 

 tastomum (P. taenioides), dessen Körper vorn dicker 

 ist, nach hinten sich verjüngt uud eine etwas abge- 

 plattete Gestalt zeigt. Vorn in der Gegend des Mun- 

 des liegen zwei Paar Haken, die offenbar zur Be- 

 festigung des Thieres verwendet werden. Von dieser 

 Gestaltung weichen im Ganzen auch die übrigen Arten 

 von Pentastomum nicht bedeutend ab und es ist 

 bei einer solchen Einfachheit im äusseren Körperbau 

 schwer zu bestimmen, zu welcher Abtheilung des Thiei- 

 reiches der Parasit zu rechnen ist; denn diese einfache 

 äussere Gestaltung ist nicht als etwas ursprüngliches 

 anzusehen, sondern jedenfalls als eine Folge des para- 

 sitischen Lebens zu betrachten, wie aus verschiedenen, 

 besonders durch die Entwickelung und auch durch den 

 inneren Bau des Thieres gegebenen Anhaltspunkten 

 hervorgeht. Die vorliegende Arbeit liefert nun auch 

 in Bezug auf die Entwickelung von Pentastomum 

 einige neue Daten , welche für die ganze Auffassung 

 dieser Form nicht ohne Bedeutung sind. 



Die vom Verf. untersuchte Art ist P. probosci- 

 deum, welches in der Lunge von Schlangen lebt. 

 Bei der Section einer Boa constrictor fand Herr Stiles 

 im Darminhalt zahlreiche ernbryonenhaltige Eier eines 

 Pentastomum und entdeckte beim Suchen nach dem 



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