No. 6. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



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In einer Tabelle, welche hier nicht reproducirt 

 werden kann , stellt Verfasser einige von den ge- 

 wonnenen Resultaten zusammen; sie enthält die 

 mittleren Ausdehnungscoefficienteu für Schwefel- 

 kohlenstoff und Aether zwischen den Temperaturen 

 0° und 40° und für gewöhnlichen Alkohol zwischen 

 Ü und 50° bei den verschiedenen um je 500 Atm. 

 steigenden Drucken bis zu 3000 Atm.; in einer zweiten 

 Tabelle sind die Ausdehnungscoefficienten des Wassers 

 bei den gleichen Drucken von 1, 500, 1000 u. s.w. Atm. 

 gegeben und zwar in besonderen Reihen zwischen 

 den Temperaturen 0° und 10°, 0° und 30° und 0° und 

 50°, um auch die Aenderungen der Coefficienten mit 

 der Temperatur anschaulich zu machen. 



Aus den Zahlenwerthen sieht man , dass bei 

 3000 Atm. der Coefficient des Aethers auf ein Drittel 

 des Werthes heruntergegangen ist, den er beim nor- 

 malen Drucke hatte. Vergleicht mau den Aether mit 

 dein Schwefelkohlenstoff, so findet man, dass der 

 Aether, welcher unter normalem Drucke viel ausdehn- 

 barer ist als die zweite Flüssigkeit, bei 2500 Atm. 

 denselben Coefficienten hat, und bei 3000 Atm. ist 

 der Coefficient des Schwefelkohlenstoffs sogar grösser, 

 denn er hat sich kaum um die Hälfte vermindert, 

 während der Coefficient des Aethers zwei Drittel ein- 

 gebüsst hat. 



Das Verhalten des Wassers ist ganz besonders 

 interessant, denn man sieht, wie sich allmälig seine 

 Abweichungen von den gewöhnlichen Gesetzen, das 

 Resultat seines Dichtigkeitsmaximums, verlieren. 



Der Ausdehnungscoefficient des Wassers wächst 

 anfangs mit dem Drucke sehr schnell, diese Zunahme 

 wird aber immer kleiner und verschwindet bei 

 2500 Atm.; man darf annehmen, dass unter stärkeren 

 Drucken der Coefficient abnehmen wird, wie dies für 

 die anderen Flüssigkeiten vom normalen Druck an 

 der Fall ist. 



Man findet weiter, dass die Zunahme des Coeffi- 

 cienten mit der Temperatur, die unter geringen 

 Drucken sehr beträchtlich ist, gleichfalls allmälig 

 abnimmt, wenn der Druck steigt; bei 500 Atm. ist 

 der mittlere Coefficient zwischen 0° und 50° noch 

 doppelt so gross , wie der Ausdehnungscoefficient 

 zwischen 0" und 10°; bei 3000 Atm. besteht diese Zu- 

 nahme des Coefficienten mit der Temperatur noch, 

 aber sie ist sehr reducirt; unter diesem Drucke ist 

 somit das Wasser zwischen den gegebenen Tempera- 

 turen den gewöhnlichen Gesetzen der Ausdehnung 

 der übrigen Flüssigkeiten unterworfen. 



Linss : lieber einige die Wolken- und Luft- 

 Elektricität betreffende Probleme. 

 (Meteorologische Zeitschrift, 1887, Jahrg. IV., S. 345.) 



Zu der in neuester Zeit mannigfach discutirten 

 Frage nach der Ursache der Gewitter- und Luftelek- 

 tricität liefert Verfasser in vorstehendem Aufsatze 

 einen sehr anregenden Beitrag. 



Zunächst weist er auf die Wichtigkeit hin, welche 

 für die vorliegende Frage der Machweis der Elektrici- 



tät der Niederschläge besitzt, der bisher noch nicht 

 erbracht ist. Ob die Regentropfen und die Schnee- 

 flocken jiositiv oder negativ elektrisch sind , hat man 

 nur aus dem elektrischen Zustande der Luft erschlos- 

 sen; da aber das Potential der Luft nicht allein von 

 den Niederschlägen, welche durch sie hindurchfallen, 

 ! sondern auch von allen in grösserer oder geringerer 

 Entfernung befindlichen elektrischen Körpern bestimmt 

 wird, ist der Schluss auf die Elektricität der Nieder- 

 schläge nicht beweisend. Verfasser schliesst seine 

 diesbezüglichen Betrachtungen folgendermaassen: 



„Aus der von vielen Beobachtern bestätigten 

 Thatsache, dass in dem Gebiete eines ausgedehnten 

 Regenfalles die negative, im Gebiete eines ausge- 

 dehnten Schneefalles die positive Luftelektricität vor- 

 herrscht, lässt sich mit keinerlei Sicherheit schliessen, 

 dass die Regentropfen negativ, die Schneeflocken positiv 

 elektrisch sind; es kann ebenso wohl das Gegentheil 

 der Fall sein. Hieraus folgt: 1) Alle Theorien, welche 

 sich auf die erstere Annahme stützen, sind vorerst 

 als rein hypothetisch anzusehen. 2) Um eine gehörige 

 Verbindung der Theorie mit den Beobachtungs- 

 thatsachen , insbesondere auch experimentellen Fest- 

 stellungen zu erreichen, ist unerlässlich, a) dass die 

 Elektricität der Niederschlagstheilchen direct durch 

 Auffangen derselben in isolirten Gefässen bestimmt, 

 bj dass durch Abschliessung eines Luftquantums in 

 rings geschlossenen , jedoch luftdurchlässigen Leitern 

 und Prüfung der elektrischen Wirkung dieses Luft- 

 quantums die elektrische Dichtigkeit der erreichbaren 

 Luftschichten ermittelt, und c) dass durch gleichzei- 

 tige Beobachtung an möglichst vielen Punkten eines 

 Niederschlagsgebietes sowohl an der Erdoberfläche 

 wie in verschiedenen Höhen der Gang des Potential- 

 gefälles genau festgestellt werde." [Auf letztere 

 Forderung ist vom Standpunkte der Exner'schen 

 Theorie der Luftelektricität (Rdsch. I, 403) das grösste 

 Gewicht zu legen. Ref.] 



In seiner Discussion nimmt Verfasser an, dass die 

 feuchte Luft gleichfalls gut isolire und stützt sich 

 dabei nicht bloss auf die Angaben einer Reihe von 

 Physikern, speciell des Herrn Luvini, sondern auf 

 eigene zweijährige Beobachtungen, welche darin be- 

 standen, dass er einen isolirten, mit Stanniol überzoge- 

 nen Pappcylinder mit hervorragender Gabel der Luft 

 vier bis acht Minuten lang exponirte, nachdem der 

 Apparat mit einer bestimmten Menge Elektricität 

 geladen war. Der Zerstreuungscoefficient wurde durch 

 den stattgehabten Verlust bestimmt, und aus den 

 Monatsmitteln dieses Werthes, der freilich nicht exact 

 ausgewerthet ist, ergiebt sich so viel, dass die relative 

 Luftfeuchtigkeit die Zerstreuung der Elektricität 

 nicht vermehrt; denn die feuchtesten Monate wiesen 

 gerade die geringsten Zerstreuungen auf. 



Diese Beobachtungen sind freilich mit Ladungen 

 angestellt, welche die Spannung der Erdoberfläche 

 bei weitem übertreffen. Herr Linss hat daher 

 auch mit Ladungen eines Apparates, welche direct 

 durch die Erdelektricität erzeugt waren, Beobachtun- 

 gen angestellt, und fand, dass in diesem Falle die 



