No. 20. 



Naturwissenschaftliche Rund Behau. 



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auf die Originalabhandlung begnügen, die beiden 

 Hatptresultate anzuführen, welehe der Verfasser als 



„Theoreme" wie folgt fbrmulirt hat. 



I, „Das Magnesium ist eine zusammengesetzte 



Substanz, welehe bei den uns bis jetzt bekannten 

 chemischen l'rocessen die Rolle eines eeeundären Ele- 

 inentes oder Radicals spielt. Dasselbe enthält auf 

 Grund der mathematischen Analyse der Magnesium- 

 strahlen: a) das „Helium" ohne Condensation oder 

 Dilatation, welches innerhalb des Magnesiums bloss die 

 Strahlengrappe 1 mit merklicher Stärke ausstrahlt, 

 während alle übrigen Strahlen desselben, darunter 

 auch D ;) durch den Einfluss der übrigen Bestand- 

 theile bis zum Verschwinden abgeschwächt werden; 

 b) den primären Stoff c in demselben Zustande, in 

 welchem er im Sauerstoff und im Kohlenstoff vor- 

 kommt; derselbe emittirt innerhalb des Magnesiums 

 bloss die Strahlengruppe II ; c) den primären Stoff b 

 in dein Zustande, iu welchem er auch im freien Wasser- 

 stoff vorkommt, und welchem innerhalb des Magne- 

 siums die Strahlen der Gruppe 111 ihr Dasein ver- 

 danken; und d) denselben primären Stoff b, aber in 

 dem chemisch mehr condensirten Zustande, in welchem 

 er sich im Wasserstoff innerhalb des Wasserdampfes 

 befindet und unter dem Einflüsse der übrigen Be- 

 standteile die Partialgruppe IV mit mehr oder 

 weniger merklicher Intensität ausstrahlt." Ausser 

 diesem Hauptresultate lieferte die Discussiou der 

 Magnesiumstrahlen auch noch eine Menge von 

 äusserst schwachen, zur Zeit noch unbekannten 

 Wasserstoff- uud Sauerstoffstrableu, welche den Magne- 

 siumstrahlen harmonisch entsprechen, uud unter be- 

 sonderen Bedingungen sicherlich in hinreichender 

 Intensität vom II und werden erhalten werden 

 können. 



II. „Der Kohlenstoff ist (wie das Magnesium) eine 

 zusammengesetzte Substanz, welche bei den uns bis 

 jetzt bekannten chemischen Processen die Rolle eines 

 seeundäreu Elementes oder Radicals spielt. Derselbe 

 enthält auf Grund der mathematischen Analyse der 

 Strahlen des elementaren Linienspectrums ausser dem 

 primären Stoffe c den primären Stoff b in vier ver- 

 schiedenen chemischen Zuständen, und zwar: a) den 

 primären Stoff b iu einem besonderen, gegen seinen 

 Zustand im Wasserstoff im Verhältnisse 5:3 dilatirten 

 chemischen Zustande, in welchem er die Strahlen- 

 gruppe I emittirt; b) den primären Stoff c in dem- 

 selben Zustande, wie im Sauerstoff und Magnesium, 

 in welchem er hier im Kohlenstoffe die Gruppe II 

 ausstrahlt; e) den primären Stoff b iu demselben Zu- 

 stande wie im Wasserstoff, in welchem er auch im 

 Magnesium vorkommt, und in welchem er die 

 Gruppe III der Kohlenstoffstrahlen erzeugt ; d) den 

 primären Stoff b iu dem Zustande, in welchem er 

 sich im Wasserstoff innerhalb des Wasserdampfes be- 

 findet und auch im Magnesium vorbanden ist; er ist 

 in diesem Zustande gegen seinen Zustand im freien 

 Wasserstoff im Verhältnies 4 : 5 condensirt und emit- 

 tirt die Gruppe IV der Kohlenstotfstrahlen ; endlich 

 e) denselben primären Stoff b iu einer besonders stark 



condensirten Form , in welcher er gegen seineu Zu- 

 staud im freien Wasserstoff im Verhältnisse von 4 2 :5 2 



= 16:25 chemisch verdichtet ist und die Gruppe V 

 der Kohlenstoffstrahlen aussendet." 



Die drei dem Magnesium und Kohlenstoff gemein- 

 samen , jedoch iu verschiedenen Gewichtsmengen an- 

 gehörigen Bestandteile, nämlich der Stoffe und die 

 zwei Condeusationsformen von b, welche auch im 

 freien Wasserstoff und im gebundenen Wasserstoff 

 des Wasserdampfes vorkommen, erklären nach Ver- 

 fasser die Analogien, welehe zwischen den Spectreu 

 homologer Verbindungen des Magnesiums und Kohlen- 

 stoffs mit anderen Substanzen, namentlich mit dem 

 Sauerstoff und Wasserstoff, thatsüchlich bestehen. 



SäinniÜiche bei der Discussiou des Magnesium- 

 und Kohleuspectrums gefundeneu, neuen Wasserstoff- 

 uud Sauerstoffstrahlen gehen ebenso wie die dem 

 Stoffe c gehörigen Magnesiuni- und Kohlenstoff- 

 strahlen, wenn man ihre Wellenlängen mit dem 

 Factor '-'/;s multiplicirt, in entsprechende Strahlen des 

 Wasserspeetruins über, wenigstens so weit dasselbe 

 bekannt ist und zur Vergleichung herangezogen 

 werden kann; sie charakterisiren sich hierdurch nach 

 der iu der mathematischen Spectralanalyse gewon- 

 nenen Regel als wirkliche Wasserstoff- und Sauer- 

 stoffstrahlen. 



R. Klebs: Ueber die Farbe und Imitation 

 des Bernsteins. (Schriften der physik.- Ökonom. 

 Ges. zu Königsberg, '_'8. JaKrg. (1887), 1888, Sitzungs- 

 berichte, S. 20.) 



Die Grundsubstanz des Bernsteins ist ein rein 

 gelbes, klares, glasartig amorphes Harz; aus dieser 

 Grundsubstanz sind durch Einlagerung kleiner Bläs- 

 chen alle trüben Bernsteinvarietäten entstanden. 

 Man unterscheidet im Handel fünf Hauptarten des 

 Bernsteins: 1) klar; 2) flohmig, eiu klarer Stein mit 

 schwach wolkigen Trübungen; 3) Bastard, ein satt 

 trüber Bernstein; 4) knochig, ein undurchsichtiger, 

 noch gut polirbarer Steiu; 5) schaumig, undurch- 

 sichtig und keine Politur annehmend. Zwiseheu 

 diesen Haupttypen giebt es natürlich zahlreiche 

 Uebergänge. 



Herr Klebs hat nun sehr eingehende Unter- 

 suchungen über die im Bernstein eingeschlosseneu 

 Bläschen augestellt, wozu er 224 Dünnschliffe her- 

 gestellt hat; ausserdem hat er die Erscheinung au 

 4L) Dünnschliffen aus Walchowit, Siegborgit uud 

 anderen fossilen uud recenten Harzen beobachtet. 



Der Durchmesser der Bläschen schwankt von 

 0,0008 bis 0,02 mm. Ihre Grösse uud Zahl bediugen 

 die Verschiedenheit der Varietäten. Am kleinsten 

 sind sie beim gewöhnlichen knochigen Bernstein, 

 nämlich 0,0008 bis 0,004 mm; beim Bastard erreichen 

 sie 0,0025 bis 0,012 mm, uud beim flohmigeu Bern- 

 stein 0,02 mm. 



In einem Quadratmillimeter liegen beim Knochen 

 900 000 Bläschen, beim Bastard 2500, beim flohmigen 

 Bernstein G00. Bei reinem Knochen macht der Ge- 

 sammtinhalt der Blasenquerschnitte 0,42 bis 0,52 des 



