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Bruch, der ganz regellos die Masse durchsetzt ohne den 

 Yerwachsungsflächen zu folgen. Bei Auftauen kommen 

 aber sogleich die Yerwachsungsflächen zum Vorschein 

 und die Eismasse zerfällt in die einzelnen Krystalle, 

 beim Seeeis in parallel gerichtete Stängelchen und beim 

 Gletschereis in unregelmässige Körner; in beiden Fällen 

 können die einzelnen einheitlichen Krystalle eine Grösse 

 von 1 bis 2 und noch mehr Decimeter Durchmesser 

 haben. ^) Die oben erwähnte Thatsache, dass bei paral- 

 leler Achsenstellung die Lösung durch Wärme etwas 

 schwieriger vor sich geht als bei gekreuzter, mag es 

 erklären, dass das Zerfallen in einzelne Krystalle durch 

 Auftauen beim Seeeis nicht so schnell und vollständig 

 eintritt als beim Gletschereis. 



Nach Heim tritt bei Parallelstellung der Krystall- 

 achsen Totalregelation zu einer Einheit ein; es soll das 

 w^ohl heissen, dass sich in diesem Fall ein einheitlicher 

 Krystall bildet, bei dem die Yerwachsungsflächen gar 

 nicht mehr zu erkennen sind. Nun ist aber diess schon 

 aus rein theoretischen Gründen nicht wohl möglich, da 

 ja zur Bildung eines einheitlichen Krystalles auch die 

 Nebenachsen parallel sein müssten und das in der Regel 

 nicht eintreten wird, wenn ganz zufällig verschiedene 

 Krystalle mit parallelen Hauptachsen neben einander zu 

 liegen kommen. Ich suchte aber auch noch durch Ver- 

 suche die Bedeutung der Nebenachsen bei der Regela- 

 tion festzustellen. 



Wenn man eine einige Millimeter dicke planparallele 



^) Grosse Krystalle von Seeeis sind beschrieben von : 



J. C. McConnel and D. A. Kidd. On the plasticity of 



glacier and other ice. Proceedings of the royal Society. Vol. 44, 



pag. 331. 



Thomas H. Holland. The Crystallization of lake ice. The 



Nature, Yol. 39, pag. 295, 



