Nr. 38. 



NaturwisBensohaftliche Rundschau. XIII. Jahrgang. 1898. 



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beiderseits etwa die Mitte des Zwischenraumes beider 

 Conductoren erreicht haben. Ist dies geschehen , so 

 stofsen nun in jeuer Verbindungslinie Gasmolekeln 

 auf einander, welche von entgegengesetzt geladenen 

 Conductoren herkommen, welche also entgegengesetzt 

 geladen sind. Solche Molekeln ziehen sich an. Sie 

 stofsen demnach mit beschleunigten Geschwindig- 

 keiten möglichst in centralen Stofsen auf einander 

 und tauschen, weU sie als gleichartige Gasmolekeln 

 gleiche Massen besitzen , einfach ihre Geschwindig- 

 keiten aus. Sie tauschen überdies , wegen der in- 

 fluenzirenden elektrischen Kräfte, einen Theil ihrer 

 Ladungen aus; ein anderer Theil wird vernichtet. 

 Somit bewegt sich nach dem Stofse gegen den positiv 

 elektrischen Conductor die Gasmolekel mit negativer 

 Ladung, gegen den negativ elektrischen Conductor 

 die Molekel mit positiver Ladung, bis zu neuen Zu- 

 sammenstöfsen mit entgegengesetzt geladenen Gas- 

 molekeln oder mit den Conductoren selber. Die 

 Molekeln, welche in der einen Richtung fliegen, haben 

 also stets die Ladung der einen Art, die in um- 

 gekehrter Richtung fliegenden die Ladung der anderen 

 Art. Weil in den Zusammenstölsen solcher Gas- 

 molekeln bei dieser bestimmt orientirten Bewegung 

 ihre augenblicklichen Geschwindigkeiten immer aus- 

 gewechselt werden , so wirken die beschleunigenden 

 elektrischen Kräfte immerfort auf die gleichen , die 

 Entladung der Conductoren besorgenden Gasmolekeln 

 ein. Immer gröfser werden ilire Geschwindigkeiten, 

 sie werden zuletzt der Lichtgeschwindigkeit selber 

 vergleichbar. Demzufolge stofsen entgegengesetzt 

 geladene Molekeln mit einer Heftigkeit auf einander, 

 wie sie den molekularen Zusammenstöfsen bei den 

 höchsten uns bekannten Temperaturen entspricht. 

 Bei diesen Zusammenstöfsen entsteht Licht, es ent- 

 steht die „Funkenentladung". 



Die Bahn der entladenden Gasmolekeln, deren 

 eine grofse Zahl wirksam ist, wird zu einem hellen 

 Lichtbündel , welches bei atmosphärischem Gasdruck 

 eine sehr geringe Dicke hat. Die Funkenbahn wird 

 nämlich durch einzelne entgegengesetzt geladene 

 Molekeln (jener beiden elektrischen Winde) ein- 

 geleitet, welche auf einander stofsen und ihre bereits 

 grols gewordenen Geschwindigkeiten austauschen. 

 Wegen der Ladungen dieser Molekeln werden ihre 

 Geschwindigkeiten nach den Stofsen immer noch 

 mehr vergrötsert. Es bewegen sich dieselben fort- 

 gesetzt ungefähr in der Verbindungslinie der Conduc- 

 toren hin und her. Stofsen nun unelektrische Gas- 

 molekeln, welche von der Seite her gegen die 

 Verbindungslinie fliegen, auf dieselben mit ihren weit 

 kleineren Geschwindigkeiten, so werden sie ans der 

 eich ausbildenden Funkenbahn herausgeworfen, mit 

 grofser Gewalt, infolge von heftigsten Stofsen. Es 

 wird also gleichsam eine Oeffnung durch das Gas 

 hindurchgetrieben , in welcher nur die entladenden 

 Molekeln hin - und herfliegen , zuerst wenige der- 

 selben, dann mehr und mehr. Diese Oeffnung ist die 

 Funkenbahn. In ihr kommen so viele Zusammen- 

 stöfse entgegengesetzt geladener Molekeln zu stände, 



dats sie uns als feine, helle Linie erscheint. Wir 

 sehen den blitzartigen Funken. Stets wird aber — 

 wegen zahlreicher gestörter Zusammenstöfse von 

 elektrischen Molekeln unter einander oder von solchen 

 mit unelektrischen Molekeln — ein Theil der 

 Molekeln aus der Funkenbahn seitlich herausgetrieben. 

 Diese Molekeln haben zwar dabei geringere Ge- 

 schwindigkeiten angenommen; allein die letzteren 

 sind doch noch so grofs, dafs sie zu heftigen Zu- 

 sammenstöfsen und zu Lichtausstrahlung Veran- 

 lassung geben, dafs die Gesammtheit der betreffenden 

 Molekeln uns als „Aureole" sichtbar wird. — Die 

 Funkenentladung braucht wii'klich Zeit zu ihrer Aus- 

 bildung, wie wir es hier gefolgert haben. Es ist 

 diese Thatsache erst in neuester Zeit durch Jaumann, 

 Warburg u. A. beobachtet und untersucht worden. 

 Die entladenden Molekeln büfsen sowohl bei den 

 Zusammenstöfsen unter einander, als auch bei ihren 

 Stofsen auf die Elektrodenoberflächen einen Theil 

 ihrer Geschwindigkeiten ein, welche ihnen durch die 

 wirkenden elektrischen Kräfte ertheilt worden sind. 

 Sie verlieren einen entsprechenden Energiebetrag. 

 Die mechanische Energie, welche sie bei ihren Zu- 

 sammenstöfsen unter einander verlieren, wird im 

 wesentlichen in die Energien des ausgestrahlten 

 Lichtes, des erhöhten Wärmebestandes des Gases in 

 der Funkenstrecke, des bei der Entladung erzeugten 

 Schalles verwandelt, und analoge Umwandlungen er- 

 folgen an den Elektrodenoberflächen. Nach all- 

 gemeinen Erfahrungen ist es besonders die Kathoden- 

 oberfläche, oder doch ein Theil derselben, welcher 

 überaus stark erhitzt wird , durch die entsprechende 

 Energieaufnahme. Von dieser lösen sich deshalb 

 Metalldampfmolekeln los , die Kathode kann zer- 

 stäuben. Es übernehmen nun die Metalldampf- 

 molekeln die Entladung an der Kathode, die Gas- 

 molekeln diejenige an der Anode. Mit dieser 

 Ungleichheit der entladenden Molekeln gehen Farben- 

 unterschiede der Lichterscheinungen von Gasent- 

 ladungen parallel an den beiden Elektroden. Die 

 tiefere Ursache dieser Unterschiede liegt offenbar 

 schon in der Ungleichheit des Ausströmens der posi- 

 tiven bezw. der negativen Elektricität aus ihren 

 Conductoren in das umgebende Gas. 

 (Schlufs folgt.) 



lieber Beziehungen zwischen Farbe 

 nnd Constitution organischer Verbindungen. 



Von Prof Richard Meyer in Braunschweig. 



Auf der vorjährigen Versammlung deutscher Natur- 

 forscher und Aerzte in Braunschweig habe ich auf 

 einige Beziehungen zwischen Fluorescenz und chemi- 

 scher Constitution aufmerksam gemacht (Rdsch. 1898, 

 XIII, 1, 17, 29, 41) und bei diesem Anlasse auch 

 den Zusammenhang gestreift, welcher zwischen der 

 Farbe und der Constitution organischer Verbindungen 

 festgestellt werden konnte. Bei dem hervorragenden 

 Interesse , welches diese Verhältnisse ebenso für die 

 theoretische Wissenschaft, wie für die Technik be- 



