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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Nr. 11. 



Für Vollcylinder und für den dünnwandigsten 

 Hohlcylinder konnten die Cupven bis in die Nähe 

 des Nullpunktes gezogen werden , da Beobachtungen 

 mit Strömen von l,2Amp. für beide vorlagen. Man sieht, 

 dass die Curven in der Nähe des Nullpunktes eine 

 gegen die Abscissenaxe convexe Krümmung besitzen, 

 was schon von Wiedemann (1859) gefunden war, 

 und dass bereits bei 1 Amp. der sehr dünnwandige Hohl- 

 cvlinder (Wanddicke = 0,802 mm) ein kleineres 

 magnetisches Moment besitzt als der Vollcylinder. 

 Das Gleiche wurde bei Versuchen mit Strömen bis zu 

 0,25 Amp. gefunden. Es ist hiernach wahrscheinlich, 

 dass bis zu verschwindend kleinen magnetisirendeu 

 Kräften der Vollcylinder ein grösseres magnetisches 

 Moment besitzt als das dünnwandige Eisenrohr. Für 

 die übrigen Hohlcylinder war das Verhalten bei 

 schwachen elektrischen Strömen nicht zu ermitteln, 

 da die Interpolationen nur bis 4 Amp. sicher aus- 

 geführt werden können. Die Frage, ob bei den 

 schwächsten Strömen die Magnetisirung eines Voll- 

 cylinders bis zur axialen Faser hin erfolgt, kann 

 daher zunächst noch nicht sicher entschieden werden, 

 es müssen erst noch Hohlcylinder von grösserer 

 Wandstärke mit den schwächsten Strömen untersucht 

 werden. Hingegen ergiebt sich aus den Beobachtungen 

 in Uebereinstimmung mit den Resultaten von 

 v. Feilitzsch, dass in merklicher Weise bei 

 schwachen magnetisirenden Kräften zunächst nur die 

 äusseren Schichten rnagnetisirt werden, was für den 

 Bau von elektrischen Maschinen nicht ohne Be- 

 deutung ist. 



Für den Hohlcylinder, dessen Wanddicke 

 = 1,046 mm ist, zeigen die Tabellen wie die Curve, 

 dass bereits bei 15 Amp. das Maximum des magne- 

 tischen Momentesei reicht ist; für den dünnwandigsten 

 Cylinder mnss also hier das Maximum um so mehr 

 erreicht sein. Auch für die Cylinder, deren Wand- 

 dicken 1,586 und 2,104mm betragen, ist aus dem 

 Verlauf der Curven mit Wahrscheinlichkeit zu 

 schliessen , dass die grössten beobachteten Werthe 

 dem Maximum sehr nahe sind. Berechnet man nun 

 aus diesen Werthen das Maximum des magnetischen 

 Momentes für die Gewichtseinheit des Eisens, so er- 

 hält man im Mittel den Werth 183,5, welcher nahe 

 steht den von W. Weber (180,8)„ Stefan (181,8) 

 und Riecke (184,4) gefundenen Werthen, während 

 er von den Werthen von Walten hofen's (212,3) 

 und Fromme's (220,0) abweicht. 



C. Marailgoni: Ueber die Entstehung des 

 Hagels. (Atti della Reale Accademia dei Lineei, 

 Rendiconti. 1893, Ser. 5, Vol. II (2), p. 346.) 

 Die unten mitgetheilte, alte Volta'sche Theorie 

 der Hagelbildung ist in neuerer Zeit so sehr in Miss- 

 oredit gerathen, dass sie dnrch neueTheorien ersetzt 

 worden ist, unter denen diejenigen eine bevorzugte 

 Stellung einnehmen, welche in den elektrischen Ent- 

 ladungen die Kältequelle und somit die Ursache der 

 Hagelbildung erblicken. Herr Marangoni hat es nun 

 unternommen, zu zeigen, dass die Elektricität nicht 



die Ursache, sondern die Wirkung des Hagels ist, 

 dass sie sich nur insoweit an diesem Phänomen be- 

 theiligt, als sie den Hagelkörnern die Structur, die 

 Gestalt und Grösse verleiht, und dass die zum 

 Frieren nothwendige Kälte hauptsächlich, wenn 

 nicht ausschliesslich, der Verdampfung des Wassers 

 zu danken ist. 



Die Volta'sche Theorie hat, in modernen Aus- 

 drücken abgefasst, folgenden Inhalt : Die Hagelwolken 

 sind niedrig, oft niedriger als die bescheidensten 

 Berge; in dieser Höhe kann im Sommer und in den 

 wärmeren Stunden die Temperatur nicht niedriger 

 sein als 15" oder 16°C. Aber auf diese Wolken strahlt 

 die volle Sonne, die Luft erwärmt sich und begünstigt 

 stark die Verdampfung , namentlich da das Wasser 

 der Wolken aus sehr feinen Tröpfchen besteht. Zur 

 Stütze seiner Theorie führt Volta die von Hell er- 

 fundene Kältemaschine an, welche gleichzeitig Wasser 

 und Luft mit grosser Kraft verspritzt , so dass das 

 Wasser ganz erstaunlich fein zerstiebt. Hält man gegen 

 diesen Sprühregen einen Deckel oder ein Tuch, so be- 

 decken sich diese in kurzer Zeit mit einer Eiskruste 

 von 2 bis 3 mm , während die Luft und das Wasser 

 13° oder 14° warm sein können. Das Anwachsen 

 der Hagelkörner zu ihreu erstaunlichen Dimensionen 

 ei klärt Volta dadurch, dass die an der Oberfläche 

 verdampfende Wolke negativ elektrisch wird, während 

 sie in Folge der Abkühlung Schneesternchen bildet. 

 Diese werden von der gleichnamigen Elektricität nach 

 oben abgestossen und halten sich schwebend über 

 der Wolke. Da diese Schneeflocken aber kalt sind, 

 so frieren die Wassertröpfchen, die mit ihnen in Be- 

 rührung kommen nnd bilden eine durchsichtige Eis- 

 kruste. In der That sieht man in den Hagelkörnern 

 stets einen weissen, schneeigen Kern, der von harten 

 Eisschichten umgeben ist. Wenn dann die negative 

 Wolke längere Zeit ihr Wasser verdunstet hat, con- 

 densirt sich der in eine gewisse Höhe aufgestiegene 

 Dampf inul bildet über der ersten Wolkenschicht eine 

 zweite, welche positiv geladen ist. Die Hagelkörner 

 werden nun zwischen den beiden Wolken abgestossen 

 und angezogen und können, nach Volta, in diesem 

 Zustande Stunden lang verharren und ungeheuer 

 wachsen. 



Gegen diese Theorie sind zwei Einwände erhoben 

 worden. Der eine behauptet, dass, wenn die mächtiger 

 strahlende Sonne eine grössere Kälte durch Ver- 

 dampfen erzeugt, das Wasser im Sommer in der 

 Sonne leichter frieren müsste als im Winter im 

 Schatten. Der zweite Einwand besagt, dass die ein- 

 fache Verdunstung des Wassers ebenso wenig wie die 

 einfache Condensation des Dampfes irgend welche 

 Elektricität hervorzurufen vermag. 



Bezüglich des ersten Einwandes ist zu bemerken, 

 dass Volta nicht allein die Sonnenstrahlung erwähnt, 

 sondern auch auf den Wind grosses Gewicht legt, 

 wie ja auch in der Hell'schen Kältemaschine die 

 Luft mit Gewalt hervorgetrieben wird. Es ist be- 

 kannt, dass man mit der Carre'schen pneumatischen 

 Maschine im Sommer Eis bereiten kann. Ferner kann 



