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nistische, wohl nachgerade allgemein als eine unhalt- 
bare, durch die Natur jener Gesteine selbst sich wider- 
legende, anerkannt werden müsse. 
Der Vortragende ging nunmehr auf eine andere 
Form der Wirkungsweise der Capillarität über. Bedeckt 
man den Boden eines (am Besten flachen und weiten) 
Gefässes mit einer trockenen und losen Lage von Cry- 
stallen oder Crystallbruchstücken (seien dieselben auch 
zu einem mehlartigen Pulver zerstampft), so genügt schon 
der Wechsel sich niederschlagender und wieder ver- 
dunstender Luftfeuchtigkeit, um durch theilweise Auf- 
lösung der Körnchen beim Niederschlage und Vergrösse- 
rung der nicht aufgelösten beim Verdunsten der Lösung 
die ganze Lage in eine zusammenhängende Kruste zu 
verwandeln. Aber die Körnchen dieser Kruste sind 
stets durch Capillarräume getrennt, welche sich, wenn 
die Kruste trocken war und man nur darauf haucht, als- 
bald mit Feuchtigkeit füllen, was man an der theilweisen 
Aufhebung der diffusen Spiegelung in der körnigen 
Masse, an dem Halbklarwenden derselben, so deutlich 
zu erkennen vermag. Beim Verdunsten dringt die Feuch- 
tigkeit aus dem unteren Theile der Lage in die Capil- 
larräume zwischen den Körnern des obersten Theils der 
Lage und bietet hier den Körnchen die gelöste Salzmasse 
zu ihrer Vergrösserung dar. Man bemerkt, wenn eine 
solche Salzlage längere Zeit, dem Temperaturwechsel 
ausgesetzt, sich selbst überlassen geblieben ist, dass 
das körnige Gefüge immer deutlicher, zugleich die 
Kruste immer gedrängter wird. Bald finden die wach- 
senden Körnchen neben einander nicht mehr in gleicher 
Ebene Raum. Der Erfolg ist nun ein ähnlicher, wie 
der des Aufquellens eines in trockenem Zustande mit 
Genauigkeit gemachten hölzernen Fussbodens. Wie hier 
die Bretter, indem sie durch Capillarität Feuchtigkeit 
aufnehmen, sich gegen einander drängen und, aus 
Mangel an Spielraum in gleicher Ebene, sich krümmen 
und emporwerfen, so wirft sich in jenem Falle die 
harte und feste Crystallkruste. Ihre Oberfläche schlägt 
Falten. Ein Glasgefäss mit einer zu Falten aufge- 
stauchten Bittersalzkruste wurde zur Erläuterung und 
zum Beweise der Versammlung vorgelegt. Daneben 
ein Handstück eines oolithischen Kalksteines aus dem 
„Muschelkalke“ der Gegend von Weimar. Die einzelnen, 
sehr regelmässig kugelförmigen Körperchen, aus welchen 
dieses Gestein besteht, berühren und tragen sich in 
demselben nicht unmittelbar, sondern vermittelst mäuse- 
zähniger Kalkspatheryställchen, welche, von der Ober- 
fläche einer jeden der kleinen Kugeln ausstrahlend, 
an dieser angeschossen erscheinen. Offenbar sind durch 
diesen Kalkspathanschuss die Kügelchen selbst von 
einander gerückt. Das Gestein muss dabei „aufge- 
gangen“ sein, wie ein Teig im Backofen. Eine Stufe 
von „Sphärengestein* aus dem Sächsischen Erzgebirge 
wurde vorgelegt, welches aus Brocken einer thonstein- 
ähnlichen Felsmasse besteht, deren jeder, ganz wie jene 
Oolithkugeln, von einer „Glorie“ ausstrahlender Cry- 
stalle umgeben ist. Hier aber sind es Quarzerystalle, 
welche auf den Bröckchen angeschossen, dieselben von 
einander gedrängt haben, und der Maassstab ist ein viel 

grösserer, die Erscheinung daher schon für das blosse 
Auge vollkommen deutlich. — 
Das Wasser, welches in den Erdboden eindringt 
und welches durch Capillarität selbst in die festesten 
Gesteinsmassen gezogen wird, findet zum Theil Gelegen- 
heit, mit Bestandtheilen dieser Gesteinsmassen chemische 
Verbindungen einzugehen. Enthält es Sauerstoff, so 
bewirkt es eine Umwandlung des Eisenoxydulcarbonats 
in Hydroferrat (Eisenoxydhydrat), des Schwefeleisens 
in Eisenvitriol. Diese Umwandlungen fordern eine 
Volumvermehrung in den Massen, innerhalb deren sie 
vor sich gehen. Anhydrit geht durch Wasseraufnahme 
in Gyps über. Stoffe, welche vermittelst des Kohlen- 
säuregehaltes vom Wasser in den obersten Lagen des 
Erdreiches aufgelöst werden, kommen tiefer in den 
Capillarräumen der Gesteine zur Abscheidung, indem 
hier einerseits mit der Zunahme der Bodenwärme die 
„halbgebundene“ Kohlensäure wieder in Freiheit ge- 
setzt, andererseits durch die vorhandenen Crystall- 
körnchen gleichartigen Stoffes der Anschuss des Ge- 
lösten unterstüzt wird. Kein Stoff ist in dieser Hinsicht 
von ähnlicher Wichtigkeit, als der Kalk! Mit grosser 
Allgemeinheit im Erdboden verbreitet, bietet er sich 
überall dem lösenden kohlensäurehaltigen Wasser dar, 
durch dessen Vermittlung er oft erst unmittelbar vor 
seiner Lösung aus den Silieaten entsteht. In den tie- 
feren Schichten findet er ebenso allgemeine Kalktheil- 
chen in den Gesteinsmassen vor, denen er sich an- 
schliesst. So wird ein dichter (sehr feinkörniger) Kalk 
immer körniger und geht endlich in zuckerkörnigen 
Marmor über. Aber auch die Kalkkörnchen in einem 
Mergel oder in irgend einem andern mergeligen, d.h. 
nur im Mindesten kalkhaltigen Gesteine, werden immer 
STÖSSET. 
So gering ein auf diese Weise bewirkter Zuwachs 
der Grösse bei jedem einzelnen Körnchen eines Gesteins 
auch sein mag, so bedeutend müssen gleichwohl die 
Folgen desselben für eine ausgedehnte Schichtenlage 
sein. In der Richtung der Dicke der einzelnen Schichten 
mag der Gesammtzuwachs unmessbar bleiben, während 
derselbe in den Flächenrichtungen schon zu gewaltigen 
Ergebnissen führt. In einer Schichtenlage , deren 
Flächenausdehnung einen Durchmesser von tausend 
Meilen hat, bedarf es nur eines Zuwachses jedes staub- 
artig kleinen Körnchens um den tausendsten Theil 
seines Durchmessers, um für die Gesammtfläche in 
jeder Richtung einen Ueberschuss von einer ganzen 
Meile hervorzubringen. Ein soleher Zuwachs könnte 
sich im Gesteine selbst in keiner Weise verrathen, ja 
selbst eine Zunahme um das Doppelte des Durchmessers 
würde kaum nachweisbar sein, wenn die Nachweisung 
sich auf die Beschaffenheit des Gesteins selber allein 
stützen müsste. Gleichwohl würde ein solcher Zuwachs 
einer Schichtenlage von tausend Meilen einen Flächen- 
durchmesser von zweitausend Meilen geben, und es ist 
augenscheinlich genug, dass der Ueberschuss sich in 
einem Faltenwurfe, d.h. in Gebirgsanschwel- 
lungen, äussern müsste. 
Die Beobachtung der Schichten in den Gebirgen 
