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während die Physik eine gründliche Unterscheidung dieser durchaus 

 verschiedenen Begriffe unbedingt fordert. Versuchen wir zunächst, diesen 

 Unterschied deutlich zu machen durch eine Betrachtung, die gleich- 

 zeitig zeigen soll, warum das Grammgewicht als ein absolutes, vom 

 Beobachtungsorte unabhängiges Kraftmaass nicht gelten kann. 



Würde unser Körper, wie er ist, von der Erde auf den Mond ver- 

 setzt, so würde er zwar seine Masse beibehalten, aber nur etwa den 

 sechsten Theil seines Gewichts. Mit der gleichen Kraft der inneren 

 und äusseren Organe ausgestattet wie seither, würden wir federleicht 

 einhergehen, die höchsten Berge mit der grössten Leichtigkeit ersteigen. 

 Umgekehrt würden wir wie angewurzelt stehen, wenn wir plötzlich auf 

 die Sonne versetzt würden : die Anziehung der Sonnenmasse würde das 

 Gewicht unseres Körpers auf das Siebenundzwanzigfache steigern, und 

 bei jedem Schritt würden wir Centnerlasten zu heben haben. Aehnliche 

 Unterschiede zeigen sich, freilich innerhalb weit engerer Grenzen, auch 

 an verschiedenen Punkten der Erdoberfläche ; eine und dieselbe Masse 

 hat an verschiedenen Orten ein verschiedenes Gewicht, das kleinste am 

 Aequator, das grösste am Pol. Durch die Schwungkraft wie die grössere 

 Entfernung vom Erdmittelpunkt erleidet das Gewicht, der Zug nach dem 

 Erdmittelpunkt, am Aequator die stärkste Einbusse ; mit zunehmender 

 Breite nimmt diese Einbusse stetig ab, und am Pol ist sie gleich Null. 

 Mit der Wage ist diese Veränderung nicht nachzuweisen, da die Ge- 

 wichte selbst von Ort zu Ort den gleichen Veränderungen unterliegen 

 wie die zu wiegenden Massen ; sie macht sich aber kenntlich durch die 

 vom Aequator nach dem Pol hin zunehmende Fallbeschleunigung g, die 

 aus der Länge 1 des Sekundenpendels nach der Formel 



g = TT 2 . 1 



leicht gefunden werden kann. Nach diesen Beobachtungen bezw. Rech- 

 nungen ergiebt sich für den Aequator g = 978 cm, für unsere Breite 

 g = 981cm, für den Pol lässt sich, da das Gesetz der Abhängigkeit 

 dieses Werthes von der Breite bekannt ist, g = 983 cm berechnen. 

 Hieraus folgt, dass das Gewicht der Grammmasse nur auf einem und dem- 

 selben Parallelkreis eine Aenderung nicht erleidet, dagegen in der Rich- 

 tung vom Aequator zum Pol im Verhältniss der Zahlen 978 981 



983 stetig zunimmt. Wo es sich also um scharfe Messungen von Kräften 

 handelt, kann das von Ort zu Ort veränderliche Grammgewicht als ein 

 absolutes Maass nicht gelten. Nun folgt aus dem oben mitgetheilten 

 Pariser Beschluss, dass als Kraft ein hei t diejenige Kraft angenommen 



