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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



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den Zielpunkt gleichsam als den Ort einer „meteo- 

 rischen Sonne", nur darf man diese Analogie nicht 

 zu weitgehend auffassen. Der Versuch, die Varia- 

 tionen des Meteorphänomens in allzugroßer Ver- 

 einfachung derart von der Lage des Zielpunktes 

 am Himmel abzuleiten, als ob in demselben alle 

 Meteore konzentriert wären, wie in der Sonne 

 Licht und Wärme, hat zu manchen Irrtümern ge- 

 führt. Die Strahlungspunkte sind ja über den 

 ganzen Himmel, wenn auch in einer vom Ziel- 

 punkt gegen den Fluchtpunkt mehr oder minder 

 rasch abnehmenden Dichtigkeit verteilt. Wenn 

 also z. B. der Zielpunkt im Nadir steht, so ist 

 dies keineswegs mit derselben Stellung der Sonne 

 zu vergleichen. Allerdings befindet sich dann im 

 Zenit der Fluchtpunkt und über dem Horizonte 

 die Hemisphäre, welche weniger Strahlungspunkte 

 und geringere Meteorgeschwindigkeiten darbietet. 

 Diese, für die Anzahl der stündlich wahrnehm- 

 baren Meteore ungünstigste Konstellation , ist 

 jedoch im Verhältnis zur günstigsten, in welcher 

 der Zielpunkt im Zenit steht, nicht im entfern- 

 testen einer solaren Mitternacht, mit der Sonne 

 im Nadir vergleichbar. Gerade diese, an Stern- 

 schnup[3en arme Zeit ist vielmehr durch das Vor- 

 kommen einzelner großer, zuweilen mit bedeuten- 

 den Detonationen verbundenen Meteore ausge- 

 zeichnet. 



Nach der oben angegebenen Stellung des Ziel- 

 punktes zur Sonne muß er zur Zeit der Nacht- 

 gleichen und Sonnenwenden der letzteren im 

 Stundenwinkel um 6 Stunden und auch sonst 

 wenigstens nahezu um diesen Betrag voraus sein. 

 Er ist daher überall auf der ganzen Erde (die 

 Pole selbstverständlich ausgenommen) ungefähr um 

 18 Uhr oder 6 Uhr morgens wahrer Ortszeit in der 

 oberen Kulmination, also in relativ günstigster 

 Lage, soweit die Tageszeit in Betracht kommt. 

 Wie nahe er dabei an das Zenit gelangt, und 

 welchen Bogen er über dem Horizont beschreibt, 

 hängt von seiner Deklination und der geographi- 

 schen Breite des Beobachtungsortes ab. Das gleiche 

 gilt hinsichtlich des diametral gegenüber liegenden 

 Fluchtpunktes für 6 Uhr abends. Wenn diese 

 Beziehungen allein maßgebend wären, so müßte 

 überall auf der Erde und zu allen Zeiten des Jahres 

 die Meteormenge sehr nahe um 6 Uhr morgens 

 ihr tägl i c h es M ax i m u m erreichen. Man darf 

 jedoch nicht vergessen, daß während des größeren 

 Teiles des Jahres in der angegebenen Abend- und 

 Morgenstunde, des Tageslichtes wegen, Meteore ge- 

 wöhnlicher Größe nicht beobachtet werden können, 

 ja daß in unseren Breiten im Hochsommer schon 

 um 15 Uhr oder 3 Uhr morgens solche Beobachtungen 

 unmöglich sind. Zur völligen Erprobung des aus 

 den gegebenen Voraussetzungen fließenden Er- 

 gebnisses sind also eigentlich nur die langen 

 Winternächte geeignet. Leider besitzen wir in 

 bezug auf die sogenannte tägliche Variation der 

 Meteore nur einigermaßen branchbare Jahresdurch- 

 schnitte, keine monatlichen Reihen. Wenn es nun 

 auch nach diesen, auf das ganze Jahr sich be- 



ziehenden Zahlen den Anschein hat, als ob die 

 größte Meteormenge schon ungefähr auf die 

 zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens in der 

 Mitte liegende Stunde entfalle, so bleibt es noch 

 immer etwas zweifelhaft, ob hierin nicht doch im 

 wesentlichen der Einfluß des Sonnenlichtes sich 

 geltend macht, oder ob dieser bemerkenswerten 

 Verschiebung des Maximums andere Ursachen zu- 

 grunde liegen. 



In dieser Hinsicht würden entscheidende Nach- 

 weise so wichtig sein, daß es ein sehr verdienst- 

 volles Opfer wäre, Beobachtungen über die stünd- 

 liche Meteormenge im Winter von Mitternacht bis 

 zum Morgen anzustellen, welche zahlreich genug 

 wären, um das Gesetz für jeden einzelnen 

 Monat ableiten zu können. 



Es ist vielleicht noch am Platze daran zu er- 

 innern, daß nach dem früher Gesagten ungefähr 

 um 6 Uhr morgens die meisten schnell ziehen- 

 den Meteore, dagegen um 6 Uhr abends jene 

 mit durchschnittlich geringster Geschwindigkeit 

 in die Atmosphäre eindringen. 



Wenn es richtig ist — und diese Annahme 

 liegt, wie ich schon mehrfach gezeigt habe, ziem- 

 lich nahe ') — daß, unter sonst gleichen Verhält- 

 nissen, die schnellsten Meteore in der Atmosphäre 

 zumeist schon in großen Höhen gänzlich aufgelöst 

 werden, während langsamer ziehende leichter in 

 den tieferen atmosphärischen Regionen zu großen 

 detonierenden Erscheinungen und Meteoritenfällen 

 Veranlassung geben können, so würde sich der 

 Gegensatz erklären, daß in der zweiten Nachthälfte 

 die lautlos hinziehenden Sternschnuppen ihr Maxi- 

 mum erreichen, während zugleich die Zahl der 

 detonierenden großen Meteore und Meteoriten 

 um diese Zeit die kleinste ist, dagegen in den 

 Nachmittagsstunden und abends zu einem Maxi- 

 mum anwächst. 



Indem der Apex die Ekliptik durchläuft, ist er 

 in der Zeit von der Sommer- bis zur Winter- 

 Sonnenwende nördlich, während der anderen Jahres- 

 hälfte südlich vom Äquator. Er wird dann einer- 

 seits auf der nördlichen, andererseits auf der süd- 

 lichen irdischen Halbkugel die größten Tagbogen 

 beschreiben und dem Zenit am nächsten kommen, 

 womit für jede Halbkugel die größeren nächtlichen 

 Meteormengen verbunden sind, während diekleinsten 

 auf jene Epochen treffen, welche auf den anderen 

 Hemisphären die Maxima darbieten. Hierdurch 

 entsteht die sogenannte jährliche Variation. 

 Hinsichtlich der täglichen Variation müssen sich 

 die Ergebnisse beider Halbkugeln gleichartig, 

 bezüglich der jährlichen jedoch gegensätz- 

 lich gestalten. 



Die Erfahrungen, welche uns aus der nördlichen 

 Halbkugel vorliegen , sind ausreichend , um die 

 schon in den ersten Worten dieses Aufsatzes er- 



') Eine ausführliche Darstellung dieser merkwürdigen Be- 

 ziehungen in gemeinverständlicher Fassung findet man unter 

 dem Titel „Über die Rolle der Atmosphäre im Meteorphä- 

 nomen" im 63. Jahrgange (für 1901) des von der Wiener 

 Sternwarte herausgegebenen „Astronomischen Kalender". 



