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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 30. 



in allen Seen beträgt etwa 6000 Cubikuieilen und von 

 diesen enthält der Superior fast die Hälfte ; diese 

 Masse würde die Niagarafälle in ihrer jetzigen Stärke 

 etwa 100 Jahre mit Wasser versorgen können. Die 

 Dicke der Wasserschicht in den Niagarafällen lässt 

 sich ans ihrer Breite berechnen; sie würde, wenn 

 man diese Schicht überall gleichmässig annähme, 

 nicht mehr als vier Fuss betragen. Da nun höchst 

 wahrscheinlich diese Tiefe an einzelnen Stellen nahezu 

 20 Fuss beträgt, muss sie an anderen bedeutend ge- 

 ringer als 4 Fuss sein. 



Das Niveau der Seen wird verändert durch die 

 herrschenden Winde, die Regenmengen und durch 

 geringe Gezeitenschwankungen; letztere haben in 

 Chicago für die Nippfluth die Amplitude von 1 \ j 

 Zoll und für die Springfluth die Amplitude 3 Zoll 

 ergeben. Endlich werden auch die unter dem Namen 

 „Seiches" in den Schweizer Seen beobachteten Niveau- 

 schwankungen an den grossen Seen Nordamerikas 

 wahrgenommen. 



Ein Einfluss dieser Wasseransammlungen auf die 

 Temperatur der umgebenden Districte hat sich gleich- 

 falls bemerklich gemacht. Eine Vergleichung der 

 Temperaturen von Milwaukee, das direct an der Küste 

 des Michigan -Sees liegt, mit den Temperaturen 

 anderer Tunkte, die auf derselben Breite, aber 50 bis 

 100 Miles mehr landeinwärts liegen, zeigt, daes an 

 den letzteren Orten die Winter- und Herbsttemperatur 

 etwa 2° F. niedriger, die mittlere Frühlings- und 

 Sommertemperatnr etwa 5° F. höher ist und die 

 mittlere Schwankung etwa 5° F. mehr beträgt. Die 

 Seen üben danach einen mildernden Einfluss auf die 

 Temperatur aus, ähnlich wie das Meer. 



W. Spring: Ueber den Einfluss der Tempe- 

 ratur auf die Geschwindigkeit der 

 Reaction der Mineralsäuren mit dem 



kohlensauren Kalk. (Bull, de l'Acad, loyale de 



Belgique. 1887, Ser. 3, T. XIII, p. 173.) 

 Vor 10 Jahren hatten Boguski und Kajander 

 die Geschwindigkeit der Einwirkung der Chlor- und 

 Bromwasserstoffsäure und der Salpetersäure auf Cal- 

 ciumcarbonat untersucht, und waren zu folgenden 

 Resultaten gelangt: „Bei der Einwirkung verschie- 

 dener Säuren von gleicher Concentration auf Marmor 

 steht die Schnelligkeit der Kohlensäureentwickelung 

 in umgekehrtem Verhältniss zum Moleculargewicht 

 der entsprechenden Säure." Da nun ferner die Menge 

 der in einem bestimmten Augenblick entwickelten 

 Kohlensäure direct proportional der Concentration 

 der Säure in diesem Augenblick ist, so lässt sich 

 dieser Satz auch in folgender Weise formuliren: 

 „Solche Lösungen verschiedener Säuren, welche in 

 dem gleichen Volum gleiche Molecülzahlen enthalten, 

 veranlassen eine gleich schnelle Kohleusäureentwicke- 

 lung." Es erschien Herrn Spring wünschenswerfh, 

 das Studium dieses Gegenstandes unter veränderten 

 Versuchsbedingnngen wieder aufzunehmen. 



Ausser für die drei oben genannten Säuren 

 untersuchte Herr Spring auch dieReaction3geschwiu- 



digkeit für Jodwasserstoffsäure und Ueberchlorsäure. 

 Er wendet diese Säuren in Lösungen an, deren Titer 

 im umgekehrten Verhältnisse zu ihren resp. Mole- 

 culargewichteu steht; den kohlensauren Kalk setzt 

 er der Einwirkung der Säuren in Form von aus car- 

 rarischem Marmor gefertigten, parallelepipedisch.cn 

 Stückchen aus, welche sorgfältig einander gleich ge- 

 macht wurden. Diese Marmorstückchen werden an 

 fünf Flächen mit Wachs überzogen und dann so in 

 die Säure gesenkt, dass die sechste nicht gewachste 

 Fläche vertical steht. Hierdurch wird erreicht, dass 

 die Lösung ganz regelmässig vor sich geht, und dass 

 die Angriffsfläche der Säure in allen Fällen dieselbe 

 Grösse besitzt und ihre Grösse nicht während des 

 Versuches ändert, vorausgesetzt, dass der Versuch 

 nicht zu lauge dauert. Zu jedem Versuche wird eine 

 derartig abgemessene Säuremenge benutzt, dass sie 

 gerade zur Eutwickelung von 500 ccm Kohlensäure 

 genügt. In Folge dieser Anordnung sind die ein- 

 zelneu Versuche auch bezüglich der Aenderungeu, 

 welche die Lösung während des Processes durch 

 Verlust an freier Säure und Anreicherung an Calcium- 

 salz erfährt, direct mit einander vergleichbar. Es 

 wurden nun die Zeitintervallc registiirt, in denen 

 sich je 25 ccm Kohlensäure entwickelten; der Quotient 

 dieser Zeiträume in 25 drückt die Reactionsgeschwin- 

 digkeit aus. 



Aus einer grossen Reihe derartig ausgeführter 

 Versuche ergeben sich die folgenden Schlnssfolge- 

 rungen : 



1) In Uebereinstimmung mit den Beobachtungen 

 von Boguski und Kajander erweist sich die Reac- 

 tionsgeschwindigkeit für alle angewendeten Säuren 

 als die gleiche. 



2) Die Reactionsgeschwindigkeit besitzt ihren 

 Maximalwerth nicht am Anfang der Reaction, ob- 

 gleich dann die Concentration der Säure am stärk- 

 sten ist; sie wächst vielmehr, bis etwa 50 ccm Kohlen- 

 säure entwickelt sind. Der chemische Process braucht 

 also einige Zeit, um in Gang zu kommen (l'acte 

 chimique a besoin d'etre „lance"). Nach Entwicke- 

 lung der ersten 50 ccm nimmt die Geschwindigkeit 

 ab, und zwar ziemlich genau proportional der Con- 

 centration der Säure. 



3) Behufs Ermittelung des Einflusses der Tempe- 

 ratur wurden die Versuche bei drei verschiedenen 

 Temperaturen (15", 35" und 55°) angestellt. Für 

 diese Differenzen von je 20° ändern sich die Ge- 

 schwindigkeiten sehr augenähert im Verhältnisse von 

 1:2. Es ist also die Geschwindigkeit bei 35" etwa 

 die doppelte wie bei 15°, bei 55" die doppelte wie 

 bei 35". P. J. 



Sir Win. Turner: Ueber Variabilität der 

 menschlichen Structur bei den ver- 

 schiedenen Menschenrassen mit beson- 

 derer Berücksichtigung des Skeletts. 

 (Journal of Anatomy and Physiology. 1887, Vol. XXI, 

 ,.. 473.) 

 Zur Eröffnung der 150. Session der medicinischen 



Gesellschaft zu Edinburg hielt Herr Turner einen 



