XVI. Nr. 31. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



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Strahlung bei den Temperaturen unserer gewb'hnlichen 

 Lichtquellen zuni iiberwiegenden Theile dem infrarothen 

 Gebiete augebort uud nur mit kleinem Betrage dem sicht- 

 baren. Sie lehren, dass dieses Verhaltniss immer besser 

 wird, je holierc Strahlungstemperaturen man verwendet. 

 wie bei der Bogenlampe und dem Auerstrumpfe. Bei 

 letztereui wird ein Material mit moglichst grosser Ober- 

 flache uud kleiuer specifisclier Warme in die heisse, nicht 

 Icuchtende Gasflamme gebraebt und nimmt dadureh die 

 hochste Temperatur an, die wir beim Verbreunen von 

 Leuchtgas erzieleu konnen. 



Die bohe Temperatur ist es hier aber uicht allein, 

 welche den hoben Nutzeffect des Auerlichtes erklart, 

 soudern wir habeu es hier gleiclizeitig mit eiueni Korper 

 von anomaler Stralilung zu thun, bei dem die Emission 

 der Warmestrahlung gegen diejenige der optischen re- 

 lativ zuriicktritt, 



Dieselben Gesiclitspunkte t'iihrten zur Construction der 

 Nernstlampe, bei der auf elektriscbem Wege eine be- 

 sonders hobe Strahlungstemperatur an Korpern mit der er- 

 wahnten Strablungsanomalie erzeugt wird. Ihr Nutzeffect 

 ist (Wattverbrauch pro Kerze 1) 20 %. Eine besondere 

 bei diesen Korpern zuweilen vermuthete, neben der Tempe- 

 raturstrahlung vorhandene Luminescenzstrahlung ist nach 

 den neueren Forscbuugen nicbt dabei im Spiele. 



Schliesslicb wird gezeigt, wie man aus der Messung 

 der Energievertheilung eines Korpers, z. B. der Sonne, 

 mit Htilfe der Strahlungsgesetze ihre Temperatur be- 

 rechnen kann (wobei vorausgesetzt wird, dass der Korper 

 ,,scb.warz" sei). 



Bei der Luminescenzstrahlung scheint alle zngefiihrte 

 Energie allein als optiscbe Strablung zu Tage zu treten, 

 daher setzt man stellenweise auf diese Strahlung grosse 

 Hoffnuugen fiir Beleuchtungszwecke (Licht der Zukunft). 

 Doch die praktischen Ertblge entsprecben einstweilen noch 

 nicht diesen Erwartungen. (Demonstration der Ebert'schen 

 Lampe.) 



b) LichtelektrischeErscheinungenund lonen- 

 leitung in Gasen. (4 Stunden.) 



Duvch eine einleitende Uebersicht iiber die Max- 

 well 'sche Theorie der Elektricitat wird der Gruppe der 

 lichtelektriscben Erscheinungen ihre theoretische Stellung 

 und Bedeutung zugewiesen. 



Dann wird, von den Hertz' schen Grundversuchen 

 an, bei denen eine mit ultraviolettem Liehte bestrahlte 

 Funkenstrecke Icichter anspricht, wie unbelichtet, die ex- 

 perimentelle Entwickelung des Gebietes durch E. Wiedc- 

 m an n und Ebert, Hallwaehs, Righi, Stole tow, 

 Elster und Geitel, Lenard. Warburg u. A. an zahl- 

 reichen Experimenten vorgefiibrt. 



Bei alien diesen Versuchen ist das gemeiusame, dass 

 durch Bestrahlung gevvisser, negativ elektrisirter Substanzen 

 (meist Metalle), in einer von der Natur derselben, sowie 

 der Art und dem Zustande des auffallenden Lichtes ab- 

 biingigen Weise, eine Anzahl von Wirkungen hervor- 

 gebracht wird, wie sie fiir ein Leitendwerden der um- 

 gebenden Gase charakteristisch sind: die Substanzen ver- 

 lieren ihre Ladung mit einer von der Natur und dem 

 Drucke des umgebenden Gases abhangenden Intensitat: 

 sie beeinflussen dabei den Ai t ken- Helmholtz' schen 

 Dampfstrahl; die Wirkung wird von magnetischen und 

 von elektrostatischen Kraften abgelenkt; sie ttbt beim 

 Auftreffen auf leicbtbewegliche Korper einen Druck aus; 

 sie erleichtert den elektrisehen Ausgleich in einer Funken- 

 strecke und verwandelt nnter liestimmten Verhaltnissen 

 eine Fuukenentladung in eine Bilscbelentladung etc. 



Analoge Wirkungen sind nun bei einer Reihe von son- 

 stigen Erscheinungen beobachtet, bei denen Gase aus 



Nicbtleitern zu Leitern der Elektricitat werden: Kath- 

 odeustrahlen (Crookes, Hittorf, Lenard, etc.)-, 

 Gliihelektrische Erscheinungen (Elster und Geitel), 

 Ro'ntgenstrahlen ; Uran-, Radium und Poloniumatrahlen 

 (Becquerel, Curie). Es werden die entsprecheuden 

 Versuche vorgefilhrt, aus denen die weitgehende Analogic 

 zwischen alien diesen und den lichtelektrischen Erschei- 

 nungen hervorgeht. 



Nun kann nach den neneren Forschungen kaum mehr 

 ein Zweifel sein, dass die Kathodenstrableu mit grosser 

 Geschwindigkeit bewegte negativ elektrisirte Theilchen 

 sind, deren Masse auf mehreren ganz verschiedenen Wegeu 

 iibereinstimmend zu ca. Viooo eines Wasserstoffatorns be- 

 stimmt worden ist (J. J. Thomson, Kaufmann) und 

 deren Geschwiudigkeit von mancherlei Dmstanden ab- 

 hangt, aber gemessen werden kanu (Des Coudres, 

 Wiechert). Sie zeigen alle obengenannten Wirkungen 

 in der reinsten, auch quantitativ relativ einfach zu iiber- 

 sehenden Weise, wahrend ihre Wechselwirkuug mit ma- 

 teriellen Moleciilen verwickeltere Erscheinungen zur Folge 

 hat analog denen, wie sie bei den demonstrirten licht- 

 elektrischeu Versuchen in Erscheiuung traten. 



Somit liegt es nahe, in alien dieseu Fallen die nam- 

 lichen Wirkungen jener Kathodenstrahltheilchen zu suchen, 

 in jedem besondereu Falle modificirt durch Besonder- 

 heiten der jeweiligen Versuchsbedingungen. Die An- 

 schauung, welche sich so entwickelt hat und immer mehr 

 an Bodeu gewinnt, bezeichnet man als die Theorie der 

 lonenleitung in Gasen. Sie ist noch weit eutfernt davon, 

 nach alien Seiten bin klar entwickelt zu sein, doch haben 

 eine Reihe geistvoller Arbeiten, namentlich aus der Scbule 

 J. J. Thomson's in Cambridge, sie schon jetzt zu einer 

 Hypothese von grosser Fruchtbarkeit ausgestaltet. Als 

 starke Sttitze ist ihr neuerdings der Nachweis Lenard's 

 gekommen, dass die lichtelektrischen Erscheinungen bei 

 sehr tiefen Drucken durchaus mit Kathodenstrahlerschei- 

 nungen identisch werden. Aehnlich liegt es nach neueren 

 Versuchen mit den von radioactiven Substanzen ausgehen- 

 den Becquerelstrahlen. 



Dass durch eine solche Anschauung auch die iibrigen 

 auf der Grenze zwischen Licht und Elektricitat stehenden 

 Erscheinungen, elektromagnetische Drehung der Polari- 

 sationsebene, Zeeman Phauomen, ja auch die Leucht- 

 processe selbst in ein neues fruchtbares Stadium versetzt 

 und zu einer grossen Einheit zusammengefiigt werden, hat 

 namentlich Lorentz in seinen beriihmten Arbeiten gezeigt. 

 Doch kann das hier nur angedeutet werden. 



Was die Natur der Kathodenstrahltheilchen angeht, 

 so ist hier der Hypothese ein weiter Spielraum eroffnet. 

 Im Interesse einer einheitlichen Naturauffassung befrie- 

 digt am meisten wohl die Anschauung J. J. Thomson's, 

 dass wir hier die kleinsten Theilchen der Elektricitat 

 uuter den Handen haben, Elektrons, Korpuskeln, oder 

 wie man sie uennen will, die im Stande sind, mit den 

 korperlichen Moleciilen gleichsam chemische Verbindungen, 

 lonen, zu bilden. Die Aufgabe der nachsten Zeit ist, die 

 Gesetze und Bediugungen dieser Verbindungen streng zu 

 ermitteln, und man ist hier mit einer Fiille wundervoller 

 Arbeiten bereits weit vorgedrungen. 



Jedenfalls diirfen wir auf diesem Gebiete in den 

 uachsten Jahren die iiberraschendsten Entdecknngen und 

 theoretischen Fortschritte erwarten. 



c) Die Entwickelung der Inductorien und 

 Stromunterbrech er (2 Stunden). 



Die Hauptbestandtheile eines Indnctoriums sind Primar- 

 spule mit Eisenkern (wenige Windungen dicken Drahtes), 

 Secundarspule (sehr viele Windungen diinnen Drahtes), 

 Unterbrecher, Condensator. 



