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eintreten, dass zwei sich berührende Körner sich parallel 

 stellen und dadurch zu einem Krystall zusammenfrieren ; 

 so entstehen bei der stetigen Bewegung nach und nach 

 die grossen Krystalle. Gegen diese Theorie spricht schon 

 der Umstand, dass auch in sehr wenig bewegten, so zu 

 sagen toten Gletschern, wie z. B. im unteren Teile 

 des Aroilagletschers, sehr grosse Gletscherkörner vor- 

 kommen; allein auch von physikalischer Seite ergeben 

 sich verschiedene Einwendungen gegen die aufgestellte 

 Theorie. 



Ich suchte vorerst durch Versuche im Laboratorium 

 festzustellen, ob wirklich die Achsenstellung einen so 

 grossen Einfluss auf die Stärke der Kegelation hat. Zu 

 solchen Yersuchen eignete sich ganz besonders das schöne 

 Eis, welches die kalten Tage des Dezembers 1887 auf 

 stehendem Wasser lieferten. In solchem Eis stehen 

 bekanntlich die optischen Achsen senkrecht zur Ober- 

 fläche, und man konnte desshalb, wie schon Heim ge- 

 tan hatte, aus diesem Eis mit einer erwärmten Säge 

 Würfel herausschneiden, in welchen die Achsenrichtung 

 bekannt war; zur grösseren Sicherheit wurde stets noch 

 mit Anwendung des Polarisationsapparates eine Kon- 

 trolle vorgenommen. Die Regelation der Würfel wurde 

 dann in einem Raum, der wenige Grade über Null war, 

 so vorgenommen, dass die Flächen auf ebenen Metall- 

 platten, und zwar zuerst auf einer erwärmten, und dann 

 auf einer von der Zimmertemperatur eben geschliffen 

 und so auf einander gelegt wurden, dass keine Luft- 

 schicht dazwischen war; es wurde diess leicht durch 

 Schieben und Reiben der Flächen auf einander erreicht. 

 Dann kamen die Würfel in eine Schraubenpresse, bei 

 der man abwechslungsweise anzog und nachliess. Nach 

 mehreren Stunden war die Regelation vollständig und 

 häufig so, dass auch bei vollkommen klarem Eis die 



