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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 36. 



neuen Repsold' sehen Heliometern mangelhaften älte- 

 ren , sind so vielen Fehlerquellen mechanischer wie 

 optischer Natur ausgesetzt, dass selbst die geschickte- 

 sten Beobachter oft die widersprechendsten Resultate 

 für einzelne Parallaxen erhielten. Z.B. haben Bessel 

 und Auwers am Königsberger Heliometer für die 

 Parallaxe von 61 Cygni die Werthe 0,35" und 0,55" 

 gefunden ! Ueberhaupt können nur wenige Stern- 

 parallaxen als einigermaasseu sicher betrachtet werden. 

 Ref. gestattet sich, dieselben, als wohl manchen Leser 

 interessirend, hier beizufügen, nebst den Sterngrös6en, 

 den scheinbaren (E.B.) und wirklichen {v) Sternge- 

 schwindigkeiten (letztere in Meilen): 



Stern n Gr. E. B. V 



« Centauri .... 0,75" > 1, 3,67" 3,1 M. 



Lalande 21185 . . 0,48 6,9 4,75 6,3 



61 Cygni 0,44 5,1 5,16 7,4 



Sirius 0,38 > 1, 1,31 2,2 



^2398 0,35 8,2 2,40 4,2 



Gr. 1018 0,32 6,5 1,43 2,9 



>< Draconis .... 0,30 4,3 0,16 0,3 



Gr. 34 0,29 7,9 2,80 6,1 



Lacaille 9352 . . 0,28 7,5 6,96 15,8 



Procyon 0,27 > 1, 1,25 3,0 



a Draconis .... 0,25 4,7 1,84 4,7 



Lalande 21258 . 0,24 8,5 4,40 11,6 



A. Oe. 17415 . . . 0,22 9, 1,27 3,7 



£ Indi 0,22 5,2 4,60 13,9 



« Aquilae .... 0,20 1,0 0,65 2,0. 



Die Bewegungen (E.B.) sind fast sämmtlich recht 

 bedeutend, allerdings fehlt gerade der Stern mit der 

 grössten Eigenbewegung, Groombridge 1830, 6. Gr., 

 dessen E.B. 7,05" beträgt, während seine Parallaxe 

 nur etwa 0,12" sein mag. Im Allgemeinen darf man 

 jedoch aus einer starken Bewegung auch auf eine 

 grosse Parallaxe schliessen, während die Helligkeit 

 eines Sternes durchaus keinen Maassstab hierfür ab- 

 giebt. In obiger Liste stehen zwar vier Sterne von 

 erster Grösse oder darüber, die meisten fehlen aber 

 und haben, nach neueren Untersuchungen oft ganz 

 unglaublich kleine Parallaxen, sind also unmessbar 

 weit entfernt. Daraus folgt, dass sie entweder enorm 

 ausgedehnt sind, oder eine von unserer Sonne ganz 

 abweichende physische Constitution besitzen. Die 

 folgenden Zahlen geben an, wie viel Mal, unter An- 

 nahme der gefundenen Parallaxen, die betreffenden 

 Sterne absolut lichtstärker sind als unsere Sonne: 



Arcturus 13000 Mal 1 ), 



Canopus 3500 „ dazu von der obigen Liste: 



Capeila 260 n sirius lü0 Mal 



We g a 14 ° » Atair 40 „ 



Regulus 140 „ Procyon 40 „ 



Aldebarau 100 „ „ Centauri 6 „ 



Polarstern 80 „ 



Einige Sterne erster Grösse fehlen ganz, da man 

 für sie als Rechuungsresultat negative Parallaxen 



l ) Da das Spectrum des Arctur dem der Sonne 

 sehr gleicht, kann der Unterschied der Helligkeiten nur 

 zum geringsten Theile von der Verschiedenheit der Con- 

 stitution kommen. Arctur muss also eine entsprechend 

 grössere Oberfläche haben als die Sonne, d. h. einen 

 über Hundert Mal grösseren Durchmesser. Das Volum des 

 Arctur würde sich zu dem der Sonne verhalten, wie letzteres 

 zum Volum der Erde, nämlich ungefähr wie 1 Million zu 1. 



gefunden hat. Im Mittel ist die Parallaxe eines 

 Sternes erster Grösse gleich 0,10", jedenfalls nicht 

 grösser anzunehmen, und bei jeder folgenden Grössen- 

 klasse 1,6 mal kleiner als bei der vorhergehenden. 

 Somit hat der von Herrn Franz untersuchte Stern 

 eine Entfernung wie im Mittel die Sterne erster 

 Grösse, statt einer 40 mal so grossen, und ähnlich 

 verhält es sich mit den meisten Sternen, über deren 

 Parallaxe wir etwas wissen. D. h. wir haben unter 

 den sichtbaren Fixsternen ziemlich viele relativ nahe 

 herausgefunden, und zwar war es ihre rasche Orts- 

 veränderung am Himmel , durch welche man auf sie 

 aufmerksam wurde. Diese Bewegung ist im Durch- 

 schnitt 30- bis 40 mal grösser, als bei den übrigeu 

 gleich hellen Sternen, was für die letzteren eben 

 auch auf eine 30- bis 40 fache Entfernung schliessen 

 lässt. Auch auf anderen Wegen ist man zu gleichen 

 Resultaten bezüglich der mittleren Parallaxe ge- 

 langt. 



Wir kommen also zu dem Schlüsse, dass es ausser- 

 ordentlich grosse Sterne von bedeutender Helligkeit 

 giebt, neben zahlreichen kleinen und sehr kleinen — 

 wie z. B. der zweitnächste Lal. 21185 14 mal schwächer 

 leuchtet als die Sonne. Dagegen scheinen die Ge- 

 schwindigkeiten zwischen weniger weiten Grenzen 

 zu liegen ; wir können für diese auch, abgesehen von 

 Ausnahmen, nur die gegenseitige Attraction der Fix- 

 sterne als Ursache angeben uud da die Zahl der 

 Sterne nicht sehr gross ist im Vergleich zum Räume, 

 in dem sie sich befinden, so können auch keine über- 

 mässigen Geschwindigkeiten vorkommen. Freilich 

 können wir nur die sichtbaren Massen in Rechnung 

 ziehen; sollten sich aber absolute Eigenbewegungen 

 von der Grösse wie bei Arctur (über 50 Meilen) noch 

 in grosser Zahl ergeben, so müsste man annehmen, 

 dass auch gewaltige Stoffmassen im interstellaren 

 Räume für uns unsichtbar vorhanden sein müssen. 

 Vorläufig bleiben solche Geschwindigkeiten einRäthsel, 

 namentlich bei den sehr grossen Sternen, während 

 bei den häufiger vorkommenden rasch bewegten 

 kleinen Sternen (wie Gr. 1830: 30 Meilen) die eine 

 oder andere Hypothese zur Erklärung zu finden wäre 

 — unsere mangelhaften Kenntnisse auf diesem ganzen 

 Gebiete berechtigen aber durchaus noch nicht, solche 

 Hypothesen aufzustellen. A. Berberich. 



J. Loeb: Ueber Geotropismus bei Thieren. 



(Pflügc-r's Arch.f. Physiologie, 1891, Bd. XLIX, S. 175.) 

 Im vorigen Jahre haben wir über die interessanten 

 Versuche Bericht erstattet, durch welche Herr Loeb 

 das Vorkommen heliotropischer Erscheinungen bei 

 Thieren nachgewiesen hat (Rdsch. V, 537). Schon 

 damals war vom Verf. auch der Geotropismus in die 

 Untersuchungen hineingezogen worden; die vor- 

 liegende Arbeit bringt nun eine Reihe weiterer Belege 

 dafür, dass gewisse Thiere wie viele Pflanzen ge- 

 zwungen sind, ihren Körper in bestimmter Weise 

 gegen die Richtung der Schwerkraft einzustellen. 

 Zunächst bespricht Verf. einen Fall von Auftreten 

 geotropischer Krümmungen bei einem fest- 



