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Kegelaxe auffallen, z.H. unter dem Winkel a, werden 

 nicht mehr zur Bilderzeugung verwendet, sondern 

 vom Pigmente absorbirt (in /). Anders beim Kegel 

 B, welcher der Peripherie des Auges angehört. Hier 

 fällt die Axe des Kegels pq nicht mehr zusammen 

 mit dem auf der Corneaoberfläche errichteten Lothe 

 mn. Es dringt deshalb auch ein Lichtstrahl, welcher 

 die Oberfläche senkrecht trifft, nicht mehr durch die 

 Spitzenfläche, sondern wird ungefähr den durch om^ 

 angegebenen Weg machen, und bei m x vom Pigmente 

 absorbirt werden. Aber auch Lichtstrahlen, die 

 parallel der Kegelaxe einfallen , werden kaum mehr 

 die Spitzenfläche erreichen, sondern an der Mantel- 

 fläche durch Pigment absorbirt werden, indem sie den 

 durch poqi angedeuteten Weg zurücklegen. Erst 

 Strahlen, welche, wie oe, mit der Kegelaxe einen 

 Winkel von massiger, mit dem Oberflächenloth einen 

 Winkel von bedeutender Grösse (Winkel y) bilden, sind 

 nach dem Eintrittein die Cornea der Kegelaxe parallel, 

 verhalten sich also wie Strahlen, welche für den cen- 

 tralen Kegel A von einem Objectpnnkte kommen, der 

 in seiner Axe liegt. Damit ist aber eine beträchtliche 

 Erweiterung des Sehfeldes des ja völlig unbeweglichen 

 Auges erzielt, welche nicht unwesentlich über jenes 

 Maass hinausgeht, welches gegeben wäre, wenn die. 

 Kegelaxen alle ihre Richtung beibehalten hätten und 

 die Corneaoberfläche in Folge stärkerer Krümmung 

 überall auf den Kegelaxen senkrecht stände. Be- 

 denkt mau nun, dass die Thiere sich in den Sand 

 eingraben, wobei das gewölbte Körperschild , welches 

 die Angen trägt, die steinigen Massen bei Seite 

 schieben muss, so ergiebt sich sofort, wie wenig 

 zweckmässig eine stärkere Hornhautkrümmung gegen- 

 über den durch diese Lebensweise des Thieres be- 

 dingten Insulten wäre, und es erscheint die von der 

 Natur gefundene Lösung des Problems, ein durch 

 seine Form vor äusseren Schädigungen geschütztes 

 Auge mit möglichst grossem Sehfelde herzustellen, 

 als eine ausserordentlich glückliche. Die eigenthüm- 

 liche optische Differenz zwischen Kegelkern und 

 Kegelmantel ist gleichfalls für den ganzen dioptrischen 

 Apparat von hoher functioneller Bedeutung ; durch 

 sie wird vornehmlich bewirkt, dass fremdes, von ent- 

 legenen Stellen kommendes Licht nicht durch die 

 Spitzenfläche austreten und so das Bild Btören könne ; 

 solche Strahlen werden vermöge dieser Einrichtung 

 so abgelenkt, dass sie schon in beträchtlicher Ent- 

 fernung von der Spitzenfläche von der Kegelaxe 

 divergiren und im Pigmente absorbirt werden. 



Wir kommen nun zu den Augen mit Superposi- 

 tionsbildern ! Bei diesem Augentypus fallen die den 

 einzelnen Facettengliedern zugehörigen Lichtmassen 

 in der Ebene der Netzhaut zum grössten Theil über 

 einander. Dieser Typus wurde von Herrn Exner 

 zunächst am Auge unseres einheimischen Leucht- 

 käferchens (Lampyris splendidula) studirt, mit dessen 

 Auge wir uns nun beschäftigen wollen. Auch hier 

 ist jeder Krystallkegel mit je einer Hornhantfacette 

 verwachsen und bildet so die dioptrische Einheit, das 

 Facettenglied; die einzelnen Krystallkegel sind radiär 



angeordnet, so dass ihre Gesammtoberfläche annähernd 

 eine Halbkugel formirt, in deren Centrum der Augen- 

 knoten, das Ganglion opticum , liegt. Die Netzhaut 

 liegt nicht unmittelbar hinter den Spitzenflächen, son- 

 dern in beträchtlicherem Abstände von denselben, 

 der etwa das Drei - bis Vierfache der Länge eines 

 Krystallkegels beträgt. Versuch und Rechnung er- 

 geben nun weiter, dass ein heller Punkt mittelst des 

 auf ihn gerichteten (centrirten) Krystallkegels einen 

 Bildpunkt nicht an der Spitzenfläche des Facetten- 

 gliedes, sondern etwa 0,23ram hinter derselben ent- 

 wirft; weiter ergiebt sich, dass der Bildpunkt nicht 

 bloss von dem einen (centrirten) Facettengliede ent- 

 worfen wird , sondern dass etwa 30 benachbarte Fa- 

 cettenglieder genau an derselben Stelle ein Bild des 

 leuchtenden Punktes entwerfen. So entsteht das, 

 was Herr Exner ein Superpositionsbild genannt hat. 

 Die Dioptrik dieses Vorganges lässt sich kurz in 

 folgender Weise darstellen. Die Wirkung jedes Fa- 

 cettengliedes entspricht im Grossen und Ganzen der 

 eines astronomischen Fernrohres, dessen beide Linsen 

 um die Summe ihrer Brennweiten von einander entfernt 

 sind; da ein solches aufrechte Bilder liefert, so ist es 

 klar, dass ein Lichtstrahl, der von links her auf die 

 Axe eines Facettengliedes zielt, nach allen Brechungen 

 auch wieder links von der Axe austritt; „ein parallel- 

 strahliges Bündel wird also durch den ausgerichteten 

 Krystallkegel einen Bildpunkt erzeugen, auf dem die 

 rechts gelegenen Krystallkegel von rechts her, die 

 links gelegenen von links her ihren Autheil an Licht- 

 strahlen hinlenken". Ein solches Superpositionsbild 

 ist lichtstärker und schärfer als das Appositionsbild. 

 Nach dem Typus des Appositionsbildes , wie wir 

 es bei Limnlus kennen gelernt haben, sind auch die 

 Augen anderer Krebse und vieler Insecten gebaut, 

 z. B. die der Hummeln, Fliegen und Libellen, welche 

 sämmtlich Tagthiere sind; das lichtstarke Super- 

 positionsbild wurde bei zahlreichen Käfern, Krebsen 

 und Schmetterlingen gefunden. Wenigstens bei den 

 letzteren handelt es sich ausschliesslich um Nacht- 



thiere. ,„ . , , .. 



(Schluss tolgt.) 



F. Mylius, F. Mylius und F. Foerster, F. Kohl- 

 rausch: Löslichkeit von Glas in Wasser. 

 (Schluss.) 

 Man hat häufig die Glasgefässe mit Wasser aus- 

 gekocht, um zu erfahren, welche Mengen von ihnen 

 in Lösung gehen, indem man sie entweder vor und 

 nach dem Versuch wog, oder indem man die in Lö- 

 sung gegangenen Bestandtheile bestimmte. Die dabei 

 erhaltenen Gewichtsmengen aber sind meistens sehr 

 kleine, und man muss, wenn man die gelösten Theile 

 etwa analysiren will , dem Wasser eine grössere An- 

 griffsfläche bieten, also das Glas zerkleinern. Da 

 aber die Einwirkung des Wassers in diesem Falle 

 ein Auslangeprocess ist, also der Grösse der ange- 

 griffenen Oberfläche direct proportional ist, so stellt 

 sich hier die Schwierigkeit ein, dass es schwer, ja 



