XI. Nr. 49. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



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Die Pensecncultur ist noch auf iiireni Hhepunkt; 

 wahrsclieinlich hat diese Pfianze nocli eine hinge und 

 bedeutungsvolle Zukunft vor sieh. Der Farbenreichthuni, 

 so meint der schwedische Forscher, hat vielleicht seinen 

 Hhepunkt erreicht, aber die Form drfte wohl noch in 

 hohem Grade und in weniger einseitiger Richtung ent- 

 wickelt werden knnen. Es bliebe auch noch der 

 Versuch, durch Kreuzung mit krftigen, nie) n;j hrigen, 

 wilden Arten eine widerstandsfhige Pflanze zu schaffen, 

 die zu berwintern im Stande ist. Schon allein im 

 Hinblick auf die Peuseeu der Gegenwart kann man 

 mit vollem Recht behaupten, dass sie ein glnzendes 

 Zeugniss davon ablegen, was menschliche Intelligenz ge- 

 paart mit einsichtsvoller Ausdauer auf einem Gebiete 

 ausrichten kann, wo es gilt, Tausenden und aber Tausenden 

 durch Veredelung und Vermaunigfaitigung der plastischen 

 und entwickelungsfhigen Pflanzenform, die eine gtige 

 Natur bietet, eine Freude zu bereiten." 



Das nchste Mal", so schliesst P. Engelbrethsen 

 seine Besprechung dieses interessanten Werkes in der 

 norwegischen Naturen", zieht vielleicht ein anderer die 

 menschliche Seite dieses Gegenstandes mit in den Kreis 

 seiner Errterungen und wir erhalten dann einen Beitrag 

 zur Psychologie der Blumenkunst", bisher eine der 

 weissen konturloseu Flchen auf der Weltkarte des 



Menschengeistes." 



G. A. 



lieber das fiiiidaiiieutale Verliltniss der drei 

 Amerikas" spricht sich R. T. Hill, der in den letzten 

 Jahren Mittelamerika und Westindien zum Gegenstande 

 eingehender autoptischer Studien gemacht hat, im Na- 

 tional Geographical Magazine" (Vol. VII, S. 17.5ff.) wie 

 folgt aus: 



Das sdamerikanische Andensystem hat weder zu 

 den Gebirgen der Nordkste von Sdamerika noch zu 

 den Gebirgen von Mittelamerika oder gar zu dem uord- 

 amerikauiscben Felsengebirge irgend welche genetischen 

 Beziehungen. Das letztere endigt mit dem von Felix und 

 Lenk nachgewiesenen grossen Abfalle der mexikanischen 

 Vulkanzone, sdlich von welcher die gesammte Urographie 

 einen anderen Charakter trgt. Die Achsen der nord- 

 und sdamerikanischen Kordilleren bilden auch in keiner 

 Weise die Fortsetzungen von einander, die sich in Mittel- 

 amerika berhren, sondern die Verlngerung der Haupt- 

 achse der Anden wrde ber Jamaika und Ost-Cuba und 

 stlich von den Appalachen gegen Neuschottland ver- 

 laufen, die Verlngerung der Hauptachse des Felsen- 

 gebirges aber weit westwrts von Mittelamerika, im 

 Stilleu Oeean. Das Antilleusystem schiebt sich zwischen 

 das Nordende der Anden in Columbia und das Sdende 

 des Felsengebirges in Mexiko als ein fremdartiges und 

 selbststndiges System ein, und dasselbe besteht ganz 

 wesentlich aus Falten, die ost-westlieh, also in rechten 

 Winkeln quer zu jenen streichen. Dass diese Thatsache 

 so lange von den Geographen und Geologen verkannt 

 worden ist, hat seinen Grund hauptschlich darin, dass 

 die mchtigen Vulkanaufschttungen, die das West- und 

 Ostende des Systems (in Guatemala, Salvador, Nicaragua 

 und Costarica einerseits und aufden kleinen Antillen anderer- 

 seits) begleiten, das Interesse vor allem an sich fesselten. 

 Die mittelamerikanisch-westindischen Gebirgsfalten, die das 

 tiefe Karibische Becken umranden, bestehen in Sdamerika 

 und Guatemala aus Graniten, Eruptivgesteinen und Sedi- 

 menten palaeoziiischen, mesozoischen und kaenozoischen, 

 auf den Antillen und in Costarica, sowie in Venezuela 

 und Columbia ausschliesslich aus Felsarten mesozoischen 

 und kaenozoischen Alters. Die unterseeischen Rcken 

 der Misteriosa-Bank und der Rosaliud-Bank, die im Norden 



und Sden des Bartlett-Tief von Honduras nach Cuba und 

 Jamaika hinbersetzen, deuten auf einen Zusammenhang 

 der genetisciien Beziehungen zwischen Mittelamerika und 

 den Grossen Antillen, die letzteren stellen aber nur 

 Knoten strkerer Hebung (nodes of greater elevation") 

 dar und waren wahrscheinlich immer ohne Zusammenhang 

 mit einander, sowie mit dem Continente. 



Mau sieht, dass die Auffassungen R. T. IliU's den- 

 jenigen J. W. Spencer's (Vergl. Geogr. Zeitsehr. Bd. 1, 

 S. 415 f.) diametral entgegengesetzt sind. E. Deckert. 



Wrmestrahlen von grosser Wellenlnge haben 

 Prof. Dr. H. Ruoens und Prof. Dr. E. F. Nichols 

 experimentell nachgewiesen und gemessen. Ueber diesen 

 neuen bemerkenswerthen Fortsehritt in der Pliy. ...v ist 

 in einem Aufsatz der Naturwissenschaftlichen Rundschau" 

 (XI No. 43 vom 24. X. 96) Mittheiluug gemacht. 



Die lngsten l)isher beobachteten Wrmestrahlen des 

 ultrarothen Spectrums hatten eine Wellenlnge von etwa 

 0,015 = VeT mm, die lngsten exact gemessenen nur eine 

 solche von 0,00943 == '/loe mm. Diese Wellen wurden 

 nachgewiesen in einem Wrmespectrum, das man durch 

 Anwendung eines Steinsalz- oder Flussspathprismas er- 

 zeugen kann. Lngere Wellen waren auf diese Weise 

 nicht zu beobachten, da Fluorit sie fast vollstndig, 

 Steinsalz zum grossen Theil absorbirte. 



Rubens und Nichols gingen nun von der Erwgung 

 aus, dass die Strahlen, welche den Absorptionsstreifen 

 eines Materials entsprechen, ungleich viel strker von 

 dem betreffenden Krper reflectirt werden mssen, als 

 alle anderen Strahlen, sowie die Lichtstrahlen von den 

 absorbirenden Metallen stark, von Glasplatten dagegen 

 sehr schwach reflectirt werden. Durch mehrmalige Re- 

 flexion an Krpern von gleicher Substanz mssen also 

 die den Absorptionsstreifen entsprechenden Strahlen 

 schliesslich fast allein l)rig bleiben. Denn ist ihre 

 Reflexion x mal strker als die der anderen Strahlen 

 und werden sie n mal reflectirt, so ist ihre endliche In- 

 tensitt X" mal grsser. Am empfehlenswerthesten schien 

 es nun, die Wrmestralden durch Erhitzung desselben 

 Materials zu erzeugen, welche man zur Reflexion der 

 Strahlen benutzen wollte. Dies Material (z. B. Fluss- 

 spath) wurde in gepulverter Form auf ein Platinblech 

 gebracht, das auf der Rckseite durch eine Geblse- 

 flanune erhitzt wurde. Ein innen versilberter Hohlspiegel 

 machte die ausgesandten W^rmestrahlen parallel, welche 

 nun dreimal hintereinander an Flussspathprismen oder 

 -])latten reflectirt wurden. Ein zweiter Hohlspiegel ver- 

 einigte dann die Strahlen in der Spaltebene eines mit 

 Hohlspiegeln montirten Speetrobolometers, auf dessen 

 Tischchen nun nach Belieben ein aus ungefhr '4 mm 

 dicken Drhten gefertigtes Beugungsgitter aufgesetzt 

 werden konnte, um dadurch die Bestimmung der Wellen- 

 lnge zu ermglichen. Das Bolometer musste natrlich 

 sehr empfindlich sein, und zu diesem Zweck brauchte man 

 ein ungewhnlich leistungsfhiges Galvanometer. Es 

 wurde das von Rubens und du Bois jngst erst con- 

 struirte Panzergalvanometer benutzt, welches Temperatur- 

 vernderungen des belichteten Bolometerzweiges von 

 ^'100000 '^" erkennen gestattete. Das gewhnliche Eiscn- 

 bolometer wurde mit einem der Physikalisch-Technischen 

 Reiclisanstalt gehrigen und mit Platinmoor geschwrzten 

 Platinbolometer vertauscht, das sich fr die Strahlen von 

 grosser Wellenlnge besonders eignete. 



Als Versuchssubstanzen benutzte man Flusss|)atli und 

 Quarz. Bei Benutzung des letzteren erhielt man nur 

 Strahlen von etwa V115 (0,00882 bis 0,00887) mm Wellen- 

 lnge, das Fluorit jedoch ergab solche von fast 



