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Naturwissenschaftliclie Wochenschrift. 



Nr. 8. 



Mal 0,0006 q KieselHudikaliuin gefunden. Auch im Jjliite einer 

 Kuh konnte mit Sicherheit die Anwesenheit des Fluors konstatiert 

 werden. 



Um die Wirkung- des Fluors auf das Gedeihen der Pflanzen 

 zu erforschen, wurden Kulturversuche mit Erbsen und Gerste ang-e- 

 stellt. Trotzdem sehr g-ering-e Mengren desselben 0,1 g Fluorkalium 

 und in einem anderen Fall 0,425/? KieselHuorkalium gegeben wurden, 

 gingen die Pflanzen sehr schnell zu Grunde. 



Hieraus scheint hervorzugehen, dass das Fluor, wenn auch 

 sehr weit verbreitet, doch nur in sehr geringen Mengen in den Kultur- 

 bden enthalten sein kann. W. H. 



lieber die Aenderung der Liehtgeschwindigkeit in 

 den Metallen mit der Temperatur hat Pnjf. Kuridt in der 

 weiteren Verfolgung- seiner Untersuchungen ber die Brechiings- 

 expouenten der Metalle (vgl. N. W." Bd. II, S. 7), eine Reihe von 

 Versuchen gemacht, deren Ergebnisse er in den Sitzungsberichten 

 der Berliner Akademie der Wissen.schaften mitgeteilt hat. In der 

 eben erwhnten, frheren Untersuchung war Prof. Kundt zu dem 

 ungemein interessanten Ergebnisse gekommen, dass sich die unter- 

 suchten Metalle (Silber, Gold, Kupfer. Platin, Eisen, Nickel und 

 Wismuth) in Bezug auf die Fortpflanzung,sgeschwindigkeit des 

 Lichtes in dieselbe Ueihe ordnen -wie in Bezug auf ihr Leitungsver- 

 raOgen fr Wrme und Blektricitt. 



Nun hngt nach frheren Untersuchungen sowohl das Leitungs- 

 vermOgen der Metalle fr Elektricitt als auch das fr Wrme von 

 der Temperatur ab, und zwar ndert sich das Wrmeleitungsver- 

 mgen fr verschiedene ISIetalle ziemlich verschiedenartig, whrend 

 das Leitungsvermgen fr Elektricitt im Mittel sich proportional 

 der Temperatur iulert. Soll nun wirklich eine einfache Beziehung 

 zwisclien der Lichtgeschwindigkeit der Metalle und dem Leitungs- 

 vermgen derselben fr Wrme und Elektricitt bestehen, wie es 

 nach den frheren Untersuchungen Kundt's den Anschein hat, so 

 fragt sich also, -wie sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 

 Lichtes (oder die Brechungsexponenten) der Metalle mit der Tem- 

 peratur ndert. 



Die vorliegende Mitteilung bildet den ersten Schritt in dieser 

 Untersuchung, welche durch die Schwierigkeit der Herstellung der 

 erforderlichen Metallprismen und durch die Feinheit der Messungen 

 usserst mhsam ist. Die Metallprismen, welche auf elektrolytischera 

 Wege auf Glasplatten niedergeblasen werden, wurden auf diesen in 

 einen durch kleine Glasflmrachen geheizten Kupferkasten gebracht 

 und die in demselben herrschende Temperatur mittels zweier Ther- 

 mometer abgelesen. Die Prismenwinkel wurden bei Zimmertemperatur 

 gemessen; die Aenderungen derselben mit der Temperatur sind jeden- 

 falls nicht merklich. Die auf Gold, Platin, Nickel, Eisen und 

 Silber erstreckten Untersuchungen lassen bis jetzt erkennen, dass 

 die Brechungsexponenten der Metalle nahezu denselben Temperatur- 

 coefficienten haben, oder dass die Lichtgeschwindigkeit in 

 einem und demselben Metall der absoluten Temperatur 

 umgekehrt proportional ist. Nach dem oben bemerkten gilt 

 dasselbe fr das Leitungsvermgen eines Metalles fr Elektricitt. 

 Es ergiebt sich demnach, dass Lichtgesch windigkeit und gal- 

 vanisches Leitungsvermgen der Metalle einander wirk- 

 lich proportional sind. 



Diese Beziehungen kann man zwar noch nicht als ganz fest 

 begrndet betrachten, da sie aus verhltnismssig wenig Versuchen 

 erschlossen sind, aber sie werden bei den weiteren Untersuchungen, 

 mit deren Ausfhrung Prof. Kundt beschftigt ist, wohl ihre Be- 

 sttigung erfahren. Jedenfalls darf man den ferneren Ergebnissen 

 mit grsstem Interesse entgegensehen. 



Bemerkenswert ist auch, worauf Prof. Kundt am Schlsse 

 seiner Mitteilung aufmerksam macht, dass die Brechungsexponenten 

 der Metalle sich mit der Temperatur betrchtlich strker ndern 

 als die irgend eines anderen Materials. Whrend bei den verschiedenen 

 Glassorten die Aenderung der Brechungsexponenten fr 1" C. un- 

 gefhr 0,000 003 bis 0,000 007 betrgt, beluft sie sich bei den 

 Metallen im Durchschnitt auf 0,0036. G. 



Vom 23. bis 26. April tagte in Berlin unter zahl- 

 reicher Beteiligung der 8. deutsehe Geographentag. Seinen 

 Vorgngern gegenber trug- derselbe ein wesentlich anderes Geprge 

 durch die fast ausschliessliche Bercksichtigung der phj-sischen Geo- 

 graphie. Von verschiedenen Seiten ist dieser Umstand tadelnd her- 

 vorgehoben worden In der feierliclien Erffnungssitzung im grossen 

 Saale der Philharmonie wies auch der Kultusminister, der als Ehren- 

 prsident des Geographentages die Eingangsrede hielt, auf die 

 berwiegende naturwissenschaftliche Richtung hin, indem er dem 

 (iedanken Ausdruck gab, dass die gegenwartige an sich berechtigte 

 Strmung von selbst in ihre Grenzen zurckkehren werde. Freiherr 

 von Itichthofen, der Vorsitzende der ersten Sitzung, glaubte eine 

 Erklrung fr diese Einseitigkeit in dem Umstnde zu linden, dass 



augenblicklich auf dem Felde der physischen Geographie am meisten 

 mit thatschlichem Erfolge gearbeitet werde. Jedenfalls knne der 

 Geographentag nichts besseres thun, als der jeweiligen Strmung 

 folgen. 



Die Unsicherheit ber die der geographischen Wissenschaft 

 zufallenden Aufgaben spiegelte sich auch noch in einem sehr durch- 

 dachten Vortrage wieder, den Prof. Supan aus Gotha ber special- 

 geograpliische (landeskundliche) Litteratur hielt und in welchem eine 

 Abgrenzung der verschiedenen geographischen Forschungsgebiete er- 

 strebt wurde. Die sonstigen Vortrge waren, wie gesagt, fast aus- 

 nahmslos der physischen Geographie gewidmet. Die Donnerstags- 

 sitzung wurde durch einen theoretischen Vortrag von Prof. Penck 

 aus Wien ber das Endziel von Denudation und Erosion eingeleitet. 

 Darauf folgten drei Vortrge ber klimatische Vernderungen auf 

 der Erdoberflche, von Prof. Brckner aus Bern ber das Thema 

 inwieweit ist das heutige Klima konstant", von Prof. Partsch aus 

 Breslau ber Klimaschwankungen in den Mittelmeerlndern und von 

 Dr. Gtz aus Mnchen ber die dauernde Abnahme des fliessenden 

 Wassers auf dem Festlande. Prof. Brckner wies auf Grund eines 

 reichen statistischen Materials berzeugend nach, dass in ungefhr 

 30 jhrigem Wechsel auf eine Periode von khleren und feuchteren 

 Jahren eine solche von wrmeren und trockneren folge. Prof. Partsch 

 glaubte den Nachweis fhren zu knnen, dass sich das Klima der 

 Mittelmeerlnder in historischer Zeit nicht wesentlich gendert htte, 

 eine Ansicht, die freilich nicht ohne Widerspruch blieb. 



In der 4. Sitzung behandelten drei Vortrge die Erscheinungen 

 der Eiszeit mit Bezug auf die gegenwrtige Gestaltung der Erd- 

 oberflche. Dr. Wahnschaft'e aus Berlin besprach die Bedeutung des 

 baltischen Hhenrckens fr die Eiszeit, Dr. Schenck sprach ber 

 Glacialerscheinungen in Sd-Afrika und Dr. von Drygalski ber die 

 Bewegungen der Kontinente zur Eiszeit und ihren Zusammenhang 

 mit den Wrmeschwankungen der Erdrinde. Ein vierter Vortrag 

 von Dr. Htz-Linder aus Basel behandelte die Verwertung von 

 Schulausflgen fr den geographischen Unterricht. Leider musste 

 man aus den Ausfhrungen des Redners ersehen, dass eine solche 

 Frderung, wie sie dergleichen Ausflgen von den schweizerischen 

 BundesbehOrden zu teil wird, zur Zeit im deutschen Reiche nicht 

 zu erlangen ist. 



In der 5. Sitzung hielt Prof. Reyer aus Wien einen lehrreichen 

 Vortrag ber Typen der Eruptivmassen und Gebirgstypen, der durch 

 Experimente und Modelle und zahlreiche Wandtafeln erlutert wurde. 

 Prof. Jordan aus Hannover sprach ber die Methoden und die Ziele 

 der verschiedenen Arten von Hhenmessungen, und Dr. Bhm aus 

 Wien ber die Genauigkeit orometrischer Massberechnungen. 



Aus der Schlusssitzung, die geschftlichen Beratungen ge- 

 widmet wurde, heben wir nur den Beschluss hervor, den Geographen- 

 tag in Zukunft in der Regel alle zwei Jahre abzuhalten. Danach 

 wurde als nchster Versammlungsort fr das Jahr 1891 Wien auf 

 eine von dort aus ergangene Einladung hin gewhlt. 



An den Geographentag schloss sich am Sonnabend ein von 

 Herrn Dr. Wahnschaffe geleiteter Ausflug nach Rdersdorf, der die 

 Besichtigung der Kalkbrche und der dortigen Glacialerscheinungen 

 bezweckte, und am Sonntag ein von Herrn Prof. Berendt geleiteter 

 Ausflug nach Ghorin zum Besuche des von ihm als Endmorne be- 

 zeichneten Geschiebewalles. Beide Ausflge waren vom schnsten 

 Frhlingswetter begnstigt und erfreuten sich einer starken Teilnahme. 



A. K 



Daten zur Geschichte der Hhenmessung. In dem 



Verzeichnis der Instrumente, Niveau- und Hlienschichtenkarten, 

 Reliefs etc.", welche bei Gelegenheit des VIII. deutschen Geographen- 

 tages zu Berlin ausgestellt sind, giebt Hellmann als die wichtigsten 

 Daten zur Geschichte der Hhenmessung folgende an. 

 Um 320 v. Chr. Dikaiarchos aus Messana macht die ersten Ma.ss- 

 angaben ber die Hhe von Bergen. 

 230 Eratosthenes macht die ersten (?) trigonometrischen 



Hhenmessungen. 

 36.5 n. Chr. Theon in Alexandria kennt die Wasserwage. 

 1643 Torricelli erfindet das Quecksilberbaroraeter. 

 1648 ,, Pascal zeigt die Anwendung des Barometers zu 



Hhenmessungen. 

 1666 ,, Der Franzose Cliapotot und der Englnder Hooke 



erfinden ziemlich gleichzeitig die Rlirenlibelle. 

 1676 ,, Mariotte giebt die erste Theorie der barometrischeti 



Hhenmessung. 

 1684 ,, Picard's posthumes Werk: Traite du nivellemenl" 



erscheint. 

 1728 Der Hollnder Cruquius zeichnet die ersten Niveau- 

 linien (Isobathen des Flusses Merwede). Unabhngig 

 davon entwirft der Franzose Buache eine Isobathen- 

 karte des ('anal de la Manche, w-elche er, zugleich 

 mit einem Lngenprofil des Kanalgrundes, der l'a- 

 riser Akademie im Jahre 1733 vorlegt. 



