Verlag; 



Redaktion: ~f Dr. H. Potonie. 



Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94. 



IX. Band. 



Sonntag, den 5. August 1894. 



Nr. 31. 



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Lieber Condensation kosmischer Körper. 



V'on Prof. Dr. E. Reyer. 



.Seit Hclmboltz und Thom.son wird der ('onclms.ition.s- 

 vovi^ani;- in exactcr Weise behandelt, doeii ergeben die 

 Rechnungen l)eziigiieh die Abkühiungsdauer der Soune 

 Werthe, weiclie mit den geologischen Tbatsachen in 

 Widerspruch stehen und /u einer Kritik der Prämissen 

 auiTordern. 



Zunächst ist das Mischungsverhältniss der Elemente 

 bedeutungsvoll. Ein gasförmiger Eisenball wird sich (bei 

 gleicher Masse) rascher abkühlen, als ein aus Ho -)- 1) 

 gemischter Ball, indem im ersten Falle nur Condensation 

 und Erstanung, in letzterem aber auch eine chemische 

 Verbindung sich vollzieht, wobei ein bedeutendci' Wärme- 

 vorrath disiioiiibel wird. Abgesehen hiervon ist aber der 

 Wärmevdrratli im Wasserball bei gleicher Masse und bei 

 gleicher Temperatur etwa 10 mal so gross als jener im 

 Eisenball. 



Ferner ist bei gegebenem Mengenverhältniss der 

 Eicnicute deren Auordnung von 



urspruuglicl 

 gleichmiissi 



Wichtigkeit. Man nainn 

 an, die Gase hätten das ßestrcbeu, sich 

 zu misehen, während die Ditt'usion oÜ'enbar 

 eine begrenzte ist, und es tritt, wie die Anordnung der 

 Gase auf der Sonne zeigt, eine Lagerung nach dem 

 Atomgewiciit ein. Diese Sonderuug ist ffir den Gang 

 der Abkidiiung jedes Weltkörpers, sowie eines ganzen 

 Systems wichtig. 



1. Die Elemente von hohem Atomgewicht und 

 niederer specifiseher Wärme beherrschen tlie Tiefe, wäh- 

 rend die Elemente von geringem Atomgewicht 

 und hoher specifiseher Wärme die Hülle bilden. 



2. Der metallische Kern verflüssigt sieh und erstarrt 

 leicht, während die Substanzen von niederem Atomgewicht, 

 welche in der Hülle gesammelt sind, grossentheils aus 

 sogenannten permanenten Gasen bestehen und folglich 

 lauge Zeit eine schützende Atmosphäre bilden. Je mäeli- 



tiger diese Hülle ist, desto grösser ist iMji übrigens 

 Verhältnissen der Wärnievorrafh und desto laugsamer voll- 

 zieht sieh die Abkühlung. 



3. Diese Verhältnisse sind insbesondere wichtig für 

 die relative Abkühlung der einzelnen Tlieile eines Plaueten- 

 systems. Da die Elemente von hohem Atomgewicht in 

 centripetaler Richtung zur Herrschaft kommen, während 

 die Stoffe von niederem Atomgewicht die Peripherie be- 

 herrschen, besitzt bei gleicher Masse und Temperatur eiu 

 entfernter Planet einen viel grösseren Wärmevorrath, als 

 ein der Sonne naher Planet. Die fernen Planeten müssen 

 eine mächtige Atmosphäre haben, während die naiien 

 Planeten eine unbedeutende Atmosiihäre aufweisen. 



Wir haben bezüglich der Abküldungsdauer der Sonne 

 zu beachten, dass nicht nur diese internen Verhältuisse 

 den Gang der Abkühlung bestimmen, soudern dass anch 

 externe Ursachen, insbesondere der Sturz meteorischer 

 Massen, die thermische Energie mitbedingeu. 



Endlich liegt den Berechnungen über die Abkühlungs- 

 dauer die Voraussetzung zu (!ruude, dass der Abkühlungs- 

 vorgang von einem Strömungsausgleich zwischen den 

 centralen und peripherischen Theilen begleitet sei, wa-S 

 bei kleinen homogenen Gasmassen gewiss zutrifft, während 

 es für grosse Weltkörper nicht gelten dürfte. 



Nehmen wir zunächst einen kosmischen Körper an, 

 welcher aus flüssigen Substanzen besieht, welciie nach 

 dem specifischen Gewicht angeordnet sind, etwa einen 

 Eisenkern mit einer Silicatschaie. In diesem Falle werden 

 nicht Strömungen vom Ceutrum bis zur Peripiierie des 

 Balles reichen, sondern es vollziehen sich gesonderte 

 Strömungen im Kern und in der Sehale. Da nun aber 

 die Strömungen bedingt wurden durch die Viscosität und 

 durch die Temperaturditfcrenz, so folgt, dass die Strömungen 

 in den übereinander foigeiulen Zonen einen wechsclntlcu 



