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b) zweifelhafte, noch nicht sicher nachgewiesene Eigenschaften: näm- 

 lich Interferenz und Polarisation, sowie Beugung. Diese Eigenschaften 

 glauben einige Beobachter entdeckt zu haben, während von anderen die 

 Richtigkeit dieser Beobachtung angezweifelt wird ; c) sicher festgestellte 

 Eigenschaften: nämlich 1. geradlinige Fortpflanzung der Strahlen, be- 

 wiesen durch die scharfen Schatten, die sie hervorrufen, 2. photo- 

 graphische "Wirksamkeit und Erregung von Fluorescenz, 3, die Fähig- 

 keit, undurchsichtige Körper zu durchstrahlen, wobei die Absorption 

 entsprechend dem specifischen Gewicht des Körpers wächst, 4. die 

 Fähigkeit, elektrisch geladene Körper zu entladen. Speciell diese letztere 

 Eigenschaft wurde durch mannigfaltige Versuche erläutert, durch die 

 nachgewiesen wurde , dass nicht nur die direkt auftreffenden Strahlen 

 die entladenden Wirkungen ausüben, sondern auch die von Röntgen- 

 strahlen durchsetzte Luft hierdurch in einen Zustand der Leitungs- 

 fähigkeit für Elektricität gebracht wird. — Wie man aus dieser Dar- 

 stellung sieht, ist es trotz angestrengter Arbeit in nahezu allen physi- 

 kalischen Laboratorien der Welt (es sind bereits über ein halbes Tausend 

 Veröffentlichungen über die Röntgenstrahlen vorhanden) nicht gelungen, 

 den Kreis der Eigenschaften der Röntgenstrahlen über die bereits von 

 RöxTGEX selbst in seiner ersten Mitteilung ausgegebenen Grenzen wesent- 

 lich zu erweitern. 



Der Vortragende wendet sich dann theoretischen Betrachtungen 

 über die Natur der Röntgenstrahlen zu. Ebenso wie man bei der 

 Frage nach der Natur der Kathodenstrahlen geteilter Meinung ist, ob 

 man es mit Strömen von elektrisch geladener Materie oder mit Vor- 

 gängen im Lichtäther zu thun hat, konnte man auch bei den Röntgen- 

 strahlen zweifelhaft sein ; indessen spricht für die materielle Natur dieser 

 Strahlen sehr wenig. Entscheiden wir uns für die Ätherhypothese, so 

 ist zunächst nicht zu leugnen, dass die von Röntgen ausgesprochene 

 Hypothese, dass man es mit longitudinalen Ätherwellen zu thun 

 habe, nicht als etwas Unmögliches beanstandet werden kann, indessen 

 hat man sonst noch niemals longitudinale Schwingungen im Äther nach- 

 weisen können, und wenn man mithin die Röntgenstrahlen unter schon 

 bekannte Erscheinungen unterordnen kann, so möchte dies naheliegender 

 sein. Transversale Schwingungen des Äthers nun kennen wir sehr 

 verschiedenartige; die von Hertz gefundenen elektromagnetischen Schwin- 

 gungen besitzen Wellenlängen zwischen 6000 und 20 mm; die ultra- 

 roten Strahlen hat man verfolgen können bis zu Wellenlängen von 

 0,0028 mm. Es folgen dann die Schwingungen, welche wir als Licht 

 wahrnehmen, deren Wellenlängen zwischen 0,0008 und 0,0004 mm 

 liegen; darüber hinaus folgen Wellen von noch kürzerer Wellenlänge 

 (ultraviolettes Licht), die man bis 0,0003 mm hat nachweisen können; 

 es ist nun gar kein Grund vorhanden, weshalb es nicht transversale 

 Schwingungen im Äther geben soll , die noch kürzere Wellenlänge be- 

 sitzen, zumal die meisten Dispersionstheorien darauf führen, dass ganz 

 kurzwellige Schwingungen eine Brechung nicht erleiden; es würde also 

 gerade das nachgewiesene Fehlen einer Brechung bei den Röntgen- 

 strahlen dafür sprechen, dass wir es bei ihnen mit ultra-ultra-violettem 



