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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 32. 



Oberflächen der Körper breite Linien geben und 

 die mannigfachen Ungleichheiten der Helligkeit auf 

 beiden Seiten der Linien erklären. Die Quelle des 

 Lichtes des continuirlichen Spectrums, auf welchem 

 die dunklen Absorptionslinien gegen das Blau ver- 

 schoben gesehen wurden, rauss hinter dem kühleren, 

 absorbirenden Gas geblieben sein; in der That muss 

 es mit ihm den Körper gebildet haben, der sich uns 

 näherte, wenn wir nicht annehmen, dass beide Körper 

 sich genau in der Gesichtslinie bewegten, oder dass 

 das absorbirende Gas eine grosse Ausdehnung hatte. 



Der Umstand , dass der zurückweichende Körper 

 helle Linien ausstrahlte, während der sich uns nähernde 

 ein continnirlich.es Spectrum mit breiten Absorptions- 

 linien gab, ähnlich wie ein weisser-Stern, mag viel- 

 leicht dadurch erklärt werden, dass beide Körper in ver- 

 schiedenen Eutwickelungsstadien sich befanden und 

 folglich sich in Ausdehnung und Temperatur unter- 

 schieden. In der That haben wir wahrscheinlich in 

 dem veränderlichen Stern ß Lyrae ein solches Doppel- 

 system , dessen eine Componente helle Linien giebt 

 und die andere dunkle Absorptionslinien. Wir müssen 

 indessen eine ähnliche chemische Beschaffenheit für 

 beide Körper annehmen und dass sie unter genügend 

 ähnlichen Bedingungen existirten, um gleichartige 

 dunkle und helle Linien in ihren respectiven Spectren 

 zu zeigen. 



Wir haben keine Kenntniss von der Entfernung der 

 Nova; aber die Vermuthung ist nicht unwahrschein- 

 lich, dass ihre Entfernung von derselben Grössou- 

 ordnung war, wie die der Nova von 1876, für welche 

 Sir Robert Ball keine Parallaxe entdecken konnte. 

 In diesem Falle war die plötzlich , sicherlich in zwei 

 Tagen, möglicherweise in ein paar Stunden, auftretende 

 Lichtemission wahrscheinlich viel grösser als die unserer 

 Sonne; denn in etwa fünfzig Tagen, nachdem die Nova 

 entdeckt war, Ende Januar, fiel ihr Licht auf fast 1 /- iM 

 und in ungefähr drei Monaten anf fast l /ioooo- So lange 

 ihr Spectrum beobachtet werden konnte , blieben die 

 Ilauptlinien ohne wesentliche Aenderung ihrer rela- 

 tiven Helligkeit. Unter welchen Bedingungen könnten 

 wir uns vorstellen, dass die Sonne sich genug ab- 

 kühlte, damit ihr Licht sich in so kurzer Zeit bis auf 

 einen gleichen Umfang verminderte, ohne dass ein 

 wesentlicher Wechsel in ihrem Spectrum stattfände'.'' 

 Es ist kaum denkbar, dass wir es hier mit einer 

 Um Wandlung der Gravitationsenergie in Licht und 

 Wärme zu thun haben. Nach der Theorie, die wir auf- 

 zustellen gewagt haben, können das schnelle Sichbesänf- 

 tigen (nach einigem Hin- und Herschwanken) der Ge- 

 zeitenstörungen und das Wiedereinschliessen der äusse- 

 ren und kühleren Gase, zusammen mit dem Mangel 

 an Durchsichtigkeit (welcher unter solchen Umständen 

 wohl vorkommen kann) wohl ganz gut erklären das 

 sehr schnelle und zuerst merkwürdig fluetuirende Er- 

 bleichen der Nova, als die Körper sich trennten, und 

 auch das beobachtete Fehleu von Aenderungen in 

 ihrem Spectrum. 



Ich darf vielleicht bemerken, dass die Ansicht 

 von Dr. William Allen Miller und mir über die 



Nova von 186(5 wesentlich ähnlich war, namentlich 

 insofern, als wir sie einer Gaseruption zuschrieben. 

 Die grosse Plötzlichkeit des Aufleuchtens dieses Sternes, 

 wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden , und das 

 rasche Abnehmen von der Grösse 3,6 zu 8,1 in neun 

 Tagen, liess uns die fernere Ansicht aufstellen, dass 

 wohl chemische Vorgänge zwischen den ausgeschleu- 

 derten Gasen und der Aussenatmosphäre des Sternes 

 zu seinem plötzlichen , vorübergehenden Glänze hei- 

 getragen haben ; eine Ansicht, welche zwar nicht un- 

 möglich, die ich aber jetzt bei unseren gegenwärtigen 

 Kenntnissen über Lichtveräuderungen der Sterne nicht 

 geneigt wäre, aufzustellen. 



1» e r I l n. 



Eine neue Pflanzenklasse. 



Von 1 >r. Franz Moewes 

 (Sc h lu ss.) 

 Ehe wir diesen Vorgang näher verfolgen, müssen 

 wir flüchtig die Entwickelung des Fruchtknotens mit 

 dem Ovulum betrachten, auf welche durch die Unter- 

 suchungen des Herrn Treub neues Licht geworfen 

 wird. Die weiblichen Blüthen der Casuarina stehen 

 in zapfenähnlichen Blüthenständen beisammen. Die 

 Blüthe hat weder Kelch noch Blumenkrone, sondern 

 besteht nur aus dem Stempel (Pistill), der iu der 

 Achsel einer Schuppe sitzt und an jeder Seite eine 

 Braktee hat. Das Pistill geht aus der Vereinigung 

 zweier Fruchtblätter hervor, die mit ihren Rändern 

 verwachsen; die so gebildete Fruchtknotenhöhle ver- 

 Fig, 8. schwindet im Laufe der Entwickelung 

 wieder und entsteht von neuem erst bei 

 dem Ilervorsprossen der beiden Protube- 

 anzen, aus denen die Ovula hervorgehen. 

 Diese entstehen seitlich (mit parietalen, 

 nicht basilaren Placeuten) und sind oben 

 mit dem inneren Griffelgewebe, unten mit 

 den unterhalb der Fruchtkuoteuhöhluug 

 befindlichen Geweben verbunden (siehe 

 Fig. 9 bei a und b). Von den beiden 

 Ovulis gelangt nur eins zur vollen Aus- 

 bildung. Der Oriffel ist übrigens äusser- 

 lich von dem Fruchtknoten nicht unter- 

 schieden, sondern ist nichts weiter als der 

 obere Theil des letzteren; dagegen sind 

 zwei ausserordentlich lange Narben vor- 

 handen (Fig. 8). 



In normalen Fällen gelangt nur ein 

 einziger Pollenschlauch iu das Ovulum. 

 Derselbe wächst durch Narbe und Griffel abwärts und 

 gelangt in das Gewebe, welches das Ovulum mit der 

 Frachtknotenwand verbindet (Fig. ü bei n a. f. S.). liier 

 wächst er weiter abwärts bis zur Basis des Ovulums 

 und tritt durch die Chalaza hindurch in den Nucellus 

 ein, nachdem er vorher einen kurzen Seitenast (oder auch 

 mehrere) gebildet hat. Beim Eintritt in den Nucellus 

 benutzt der Pollenschlauch den Schwanz (Fig. 5) einer 

 der sterilen Makrosporen, in dem er wie in einem Kanal 

 mit grosser Schnelligkeit weiterwächst. Nach einiger 

 Zeit tritt er aus demselben wieder heraus und wendet 



Junge weih- 

 liche Blüthe 

 h reine Braktei 



