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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Nr. 1. 



alle in gewisser Coucentration chemisch-giftig wirken- 

 den Stoffe, wenn ihre Lösungen stetig mehr verdünnt 

 werden, oligodynamische Erscheinungen hervorrufen; 

 z. B. salpetrigsaures Ammon. Dass die oligodyna- 

 mische Wirkung nicht schon bei höheren Con- 

 centrationsstufen auftritt, erklärt Nägeli dadurch, 

 dass die concentrirtere Lösung ihre chemisch-giftige 

 Wirkung sehr rasch vollzieht und daher für die 

 oligodynamische keine Zeit übrig bleibt. 



Diese Angaben werden ausreichen , um den Leser 

 über die Hauptergebnisse dieser merkwürdigen 

 Untersuchungen zu orientiren. Dieselben sind zum 

 Theil von Herrn Cramer nachgeprüft und bestätigt 

 worden, worüber dieser im Nachtrage Bericht er- 

 stattet. Hoffentlich wird der interessante Gegen- 

 stand auch noch von anderer Seite in Angriff ge- 

 nommen und weiter verfolgt. F. M. 



KnutÄngström: Eine elektrische Compensations- 

 methode zur quantitativen Bestimmung 

 strahlender Wärme. (Nova Acta reg. societ. scient. 

 Upsalensis, Ser. 3, 1893, Juni 13.) 

 Jüngst wurde hier über eine Untersuchung des 

 Herrn Chwolson berichtet, in welcher dieser das 

 Aktinometer des Herrn Angström einer Prüfung unter- 

 zogen und zur Construction von Pyrheliometern und 

 Aktinometern (zur absoluten wie zur relativen Messung 

 strahlender Wärme) geeignet gefunden (Rdsch. VIII, 643); 

 unterdess veröffentlichte Herr Angström selbst eine 

 neue Methode zur quantitativen Messung strahlender 

 Wärme, welche sich vor seinem älteren Verfahren (vergl. 

 Rdsch. I, 430) durch grössere Einfachheit und Leichtig- 

 keit der Ausführung wesentlich auszeichnet. DasPrineip 

 der neuen Methode ist kurz das folgende: 



Man denke sich zwei dünne möglichst gleiche 

 Metallstreifen A und B (s. Fig.). Die der Wärmequelle 

 zugewendeten Seiten sind schwarz präparirt, und die 

 Streifen haben eine Vorrichtung, um die Gleichheit der 

 Temperatur derselben genau constatireD zu können. 

 Wird nun der eine der Streifen, z. B. A, der Strahlung 

 einer Wärmequelle ausgesetzt, während B durch einen 

 Schirm beschattet wird, so kann man 

 das Temperaturgleichgewicht, welches 

 durch die Wärmeabsorption von A 

 gestört wurde, dadurch wieder her- 

 ; S stellen, dass man durch B einen elek- 

 trischen Strom von passender Stärke 

 sendet. Wenn die Temperaturen wieder 

 gleich siud, dann sind die Energien, 

 welche A und B zugeführt werden, 

 einander gleich, die in Folge der 

 Strahlung absorbirtc Wärmemenge ist 

 gleich der durch den elektrischen 

 .Strom hervorgebrachten und ist durch 

 diesen absolut bestimmt. Um die 

 kleinen, unvermeidlichen Ungleichheiten der Streifen zu 

 eliminiren , werden später die Rollen der Streifen ver- 

 tauscht, indem B belichtet und der Strom durch A 

 geleitet wird. 



Die Gleichheit der Temperatur kann auf verschiedene 

 Weise constatirt werden. Entweder werden den Streifen 

 an ihrer Rückseite die Löthstellen eines Thermoelementes 

 angelegt und die Stärke des Stromes im beschatteten 

 Streifen so lauge geändert, bis das Galvanometer des 

 Thermoelementes auf Null steht (mit demselben Galvano- 

 meter kann auch die Stromstärke gemessen werden). 

 Oder der Streifen A wird belichtet, der Streifen B be- 

 schattet und die Ablenkung des Galvanometers, die nach 

 l'i Secunden constant wird, notirt; dann wird auch A 



beschattet und durch den elektrischen Strom bis auf 

 dieselbe Temperatur, die durch die Strahlung hervor- 

 gebracht war, erwärmt; nach Umlegen des Umschalters 

 kann mau die Stärke dieses Erwärmungsstromes messen. 

 Eine dritte Methode besteht darin, dass man, während 

 A bestrahlt und B beschattet ist, die Ablenkung des 

 Galvanometers beobachtet, nachdem der Thermostrom 

 constant geworden. Wenn man nun einen Strom durch 

 A sendet, so wird die Temperaturdifferenz und die Ab- 

 lenkung noch grösser, man bestimmt diese und misst 

 den Erwärmungsstrom ; die durch Strahlung zugeführte 

 Wärme lässt sich dann leicht angeben. 



Als Beispiel für die Anwendung der neuen Methode 

 führt Herr Augström diese Bestimmung der Strahlung 

 einer Argandlampe durch ein Diaphragma von 2,4 cm 

 Durchmesser aus; er erhält nach den drei Methoden die 

 Werthe 0,000552, 0,000541 und 0,000546 Grammcalorien 

 pro Secunde und cm 2 Oberfläche. 



Mau ersieht aus der vorläufigen Notiz des Herrn 

 Angström, dass diese Methode der Wärmemessuug im 

 V ergleich zu seinem früheren Verfahren eine sehr ein- 

 fache ist. Sind die Constanteu des Instrumentes und 

 der Reductionsfactor des Galvanometers bekannt, so 

 lässt sich die ganze Bestimmung der Strahlung in wenig 

 Minuten ausführen. Diese neue Methode zur quantita- 

 tiven Messung der Wärmestrahlung soll nach eingehen- 

 deren Untersuchungen eine ausführlichere Darstellung 

 erfahren. 



R. Blondlot: Bestimmung der Fortpflanzungs- 

 geschwindigkeit einer elektrischen 

 Störung längs eines Kupferdrahtes nach 

 einer von jeder Theorie unabhängigen 

 Methode. (Compt. rend. 1893, T. CXV1I, p. 543.) 

 Zwei ganz gleiche Condensatoren A und A t bestehen 

 aus Lampencylindern , die innen und aussen mit Zinn- 

 folie bekleidet sind; jede äussere Belegung ist in zwei 

 von einander isolirte, ringförmige Theile gespalten. Die 

 inneren Belegungen sind mit den Polen einer Iuduetious- 

 spirale verbunden und enden in Metallkugeln, die 6 bis 

 8 mm von einander abstehen. Von den oberen Ringen 

 der beiden äusseren Belegungen gehen zwei kurze 

 Messingdrähte ab , welche horizontal gegen einander 

 verlaufen und in Spitzen enden, die 1 / 2 mm von einander 

 absteherj ; von den unteren Ringen gehen zwei Drähte 

 ab, die je 1029m lang sind und gleichfalls in den 

 MesBingspitzen enden. 



Wenn der Inductionsapparat thätig ist, laden sich 

 die beiden Condensatoren mit Hülfe zweier feuchter 

 Schnüre, welche die beiden äusseren Belegungen mit 

 einander verbinden. Springt nun ein Funke zwischen 

 den Kugeln der inneren Belegungen über, so werden 

 die Ladungen der äusseren Belegungen frei und es ent- 

 steht plötzlich eine Potentialdifferenz zwischen den 

 oberen und zwischen den unteren Abschnitten, für 

 welche die feuchten Schnüre wegen der ungemeinen 

 Schnelligkeit der Erscheinung nicht in PVage kommen. 

 Die oberen Ringe entladen sich sofort durch einen 

 Funken zwischen den Spitzen der Messingdrähte ; auch 

 die unteren Ringe entladen sich durch die Spitzeu , mit 

 denen sie metallisch verbunden sind, aber der Funke 

 springt erst über , nachdem die Störung die beiden 

 1029 m langen Drähte durchlaufen. Man erhält also 

 zwischen den Spitzen zwei Funken nach einander, welche 

 durch die Zeit von einander getrennt sind , die eine 

 Störung braucht, um einen Weg von 1029 m längs eines 

 Kupferdrahtes zurückzulegen; die Geschwindigkeit dieser 

 Fortpflanzung erhält man , wenn man mit Hülfe eines 

 Drehspiegels die Zeit zwischen den beiden Funken misst. 

 Der Drehspiegel, der zu den Versuchen verwendet 

 wurde, machte in der Secunde 233 bis 309 Umdrehungen ; 

 die Bilder der Funken wurden auf einer empfindlichen 

 Platte photographisch lixirt und dann ihr Abstand sorg- 



