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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1908. Nr. 14. 



oder auch der Stromstärke im Kondensatorkreis ab- 

 hängt, die selbst durch die Größe der Kapazität und 

 Selbstinduktion definiert wird, so wird hierdurch, wie 

 Verf. noch näher mathematisch auseinandersetzt, die 

 oben konstatierte Beeinflussung des selbsttönenden 

 Gebietes durch Kapazität, Selbstinduktion und Wider- 

 stand verständlich. Weitere Anhaltspunkte hierfür 

 gibt die Untersuchung der Charakteristiken der Licht- 

 bogen innerhalb des selbsttönenden Gebiets, wie sie 

 insbesondere schon von Blondel ausgeführt worden 

 ist. Derselbe nimmt zwei verschiedene Typen des 

 selbsttönenden Lichtbogens an. 



Den ersten Typus erhält mau, wenn die Bogen- 

 länge verhältnismäßig groß ist, zum mindesten 

 3 — 4 mm, und wenn die Batterieleitung ohne Selbst- 

 induktion ist. Die hierher gehörigen Bogen geben 

 einen reinen Ton. Der Strom in der Kondensator- 

 leitung hat nahezu die Form eines Sinusstromes und 

 in dem Lichtbogen die Form eines konstanten Stromes 

 mit übergelagertem Sinusstrom. Im Bogen sinkt die 

 Stromstärke niemals zum Nullwert, er ist daher 

 niemals erloschen. Der andere Typus dagegen wird 

 bei kleiner Bogenlänge und größerer Selbstinduktion 

 in der Batterieleitung erhalten. Bogen dieser Art 

 geben einen schrillen, pfeifenden Ton. Im Bogen ist 

 die Stromstärke während einer gewissen Zeit der 

 Periode gleich Null, so daß der Bogen erlischt. Diese 

 Lichtbogen sind daher ein diskontinuierliches Phä- 

 nomen. Der Verfasser untersucht Bogen dieses Typs 

 noch näher, worauf hier nur hingewiesen sei. 



Was schließlich die Verwendung selbsttönender 

 Lichtbogen für die Zwecke der drahtlosen Telegraphie 

 angeht, so sind die Bedingungen beim letztgenannten 

 Typus der Erzielung außerordentlich hoher Frequen- 

 zen günstig. Wesentlich erforderlich ist die Mög- 

 lichkeit sehr häutiger Auslöschung des Bogens bei 

 Stromstärken und Spannungen, welche nicht das so- 

 fortige Neuzündeu verhindern, die also innerhalb des 

 selbsttönenden Bogens liegen, dessen Ausdehnung 

 nach Kenntnis der im vorhergehenden gefundenen 

 Resultate sich in vielen Fällen günstig wird erweitern 

 lassen. A. Becker. 



A. Pütter: 1. Die Ernährung der Wassertiere. 



(Zeitschr. f. allgem. Physiologie 1907, Bd. 7, S. 283—320.) 

 2. Studien zur vorgleichenden Physiolo- 

 gie des Stoffwechsels. (Abhandl. der Gesell- 

 schaft der Wissenschaften zu Göttingen, mathem.-naturw. 

 Klasse. Neue Folge, Bd. 6, S. 1—79.) 

 Bisher galt als fundamentaler Satz in der Biologie 

 daß alle Tiere bei ihrer Ernährung auf die organischen 

 Stoffe angewiesen seien , die von den chlorophyll- 

 haltigen Pflanzen bereitet werden. Soweit die Tiere 

 des Meeres in Betracht kommen, sucht Herr Pütter 

 in den beiden vorliegenden Arbeiten die Unhaltbar- 

 keit dieses Satzes darzutuu ; gleichzeitig stellt er eine 

 neue Theorie über die Ernährung der Meerestiere auf. 

 Ganz allgemein wendet Verf. gegen die bisherige 

 Annahme ein, daß über den Nahrungsbedarf der 

 niederen Tiere des Wassers und über die Größe der 



Produktion organischer Substanz durch die Algen 

 (in der Zeiteinheit) experimentelle Untersuchungen 

 nicht vorliegen. Er vermag daher der betreffenden 

 Anschauung lediglich den Wert einer Hypothese bei- 

 zumessen. 



Um die Hypothese auf ihre Richtigkeit zu prüfen, 

 wurde zunächst die Menge des gesamten Kohlenstoffs 

 bestimmt, die in 1 Liter Meerwasser enthalten ist. 

 Herr Pütter bediente sich dazu der von Küster 

 und Stahlberg vereinfachten Messingerschen 

 Methode der Kohlenstoff bestimmung auf nassemWege, 

 bei der die Oxydation der Kohlenstüffverbindungen 

 zu C0 2 durch ein Gemisch von Kaliumbichromat und 

 Schwefelsäure erfolgt. Das Kohlenmonoxyd, das sich 

 in geringer Menge bildet, wird durch Überleiten über 

 glühendes Kupferoxyd zu Kohlendioxyd oxydiert. 



Der vom Verf. benutzte Apparat zeigte folgenden 

 Aufbau: Ein Glaskolben, der etwa l /a Liter faßte und 

 an seinem Halse mit einem kurzen, seitlichen Rohr 

 versehen war, wurde durch einen doppelt durch- 

 bohrten Gummistopfen verschlossen. in der einen 

 Durchbohrung des Stopfens befand sich ein Tropf- 

 trichter für Schwefelsäure, in der anderen ein Glasrohr, 

 durch welches kohlensäurefreie Luft in den Apparat 

 eintreten konnte. An das seitliche Röhrchen des 

 Kolbenhalses schloß sich ein schräg aufwärts ge- 

 richtetes, weites Rohr, das einen Pfropfen von Glas- 

 wolle enthielt. Die Glaswolle hat den Zweck, feine 

 Tröpfchen, die gegen Ende des Versuches aufzutreten 

 pflegen, zurückzuhalten. Es folgten weiter zwei 

 Waschflaschen mit Bleiacetat, um das bei Zusatz der 

 Schwefelsäure zu dem Meerwasser irei werdende Chlor 

 zu entfernen; dann kam das (ilührohr mit Kupfer- 

 oxyd, dem zur Bindung von Halogenen Bleichromat 

 beigemischt war; hierauf folgte der Apparat zum 

 Trocknen und endlich der Apparat zur Absorbierung 

 der Kohlensäure. 



Die Ausführung der Versuche geschah in der Weise, 

 daß immer 100 cm 3 Seewasser mit 6 — 10 g Kalium- 

 bichromat versetzt in den Gaskolben gebracht wurden. 

 Dann ließ Verf. langsam 50 cm 3 Schwefelsäure zu- 

 tropfen. Das Glührohr war vorher angeheizt worden. 

 Nachdem man etwa 1 / 2 Stunde lang kohlensäure- 

 freie Luft durch den Apparat gesaugt hatte, wurde 

 der Glaskolben ganz allmählich erhitzt. Die vom 

 Verf. benutzten Reagentien waren absolut frei von 

 Kohlenstoff. Die Versuche können daher nur den 

 Fehler haben, daß zu wenig Kohlenstoff in dem Meer- 

 wasser gefunden wurde. Nach einer Reihe von 

 Doppelaualysen scheint der Fehler jedoch 5 °/ nicht 

 zu überschreiten. 



Die Zahlen, die Verf. auf diesem Wege fand, sind 

 Mittelwerte aus zwölf Bestimmungen, die mit Wasser 

 des Golfes von Neapel angestellt wurden. Der Mittel- 

 wert für das nach besonderer Methode im Meerwasser 

 gefundene Kohlendioxyd betrug 99 mg auf das Liter, 

 wie auch bereits andere Forscher festgestellt hatten. 

 Es entspricht das einer Kohlenstoffmenge von 27 mg. 

 Für den Gesamtkohlenstoff dagegen erhielt Herr 

 Pütter ganz außerordentlich höhere Werte. Wenn 



