Nr. 33. 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
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Stromes die ebenso schlackige Oberfläche des unteren 
Stromes bedeckt. Beim Abbau, der hier stets Tagebau 
ist, müssen die Schlacken und grobblasigen Theile abge- 
räumt werden; dann benutzt man meist die senkrechten 
Spalten, welche die Gesteinspfeiler von einander trennen, 
und ermöglicht damit die Loslösung sehr grosser und 
starker Blöcke; zuweilen bieten aber auch hier und da 
vorhandene Querspalten günstige Gelegenheit für den 
Angriff. 
Das Gestein ist bei den bisherigen Verkehrsverhält- 
nissen nicht genügend bekannt gewesen; es ist deshalb 
bei der wesentlichen Verbesserung dieser Verhältnisse 
durch den Bahnbau an der Zeit, die Bautechnik auf das 
vortreffliche Gestein aufmerksam zu machen. 
Der Dolerit von Londorf, der neben seinen oben- 
erwähnten Eigenschaften eine schöne hellgraue Farbe 
besitzt, hat vielfach für bedeutende ältere und neuere 
Bauwerke Anwendung gefunden. Wir nennen nur die 
Klosterkirche von Arnsburg bei Lich, an welcher das 
Gestein sieben Jahrhunderte lang den Einflüssen der 
Witterung Stand gehalten hat; ferner die Kirchen von 
Londorf und Grünberg, das Regierungs- und Gerichts- 
gebäude in Cassel, das Schloss in Friedelhausen, die 
Bahnbrücken bei Giessen und Lollar; sämmtliche Brücken 
und Viaducte der Main-Weserbahn, die in den 70er Jahren 
ausgetührten Uferbauten in Mainz. Bei Wiederher- 
stellungsarbeiten, so bei denen des Limburger Domes 
und des Schlosses in Braunfels, hat der Londorfer Dolerit 
Anwendung auch zu Ornamenten gefunden. Ueberall 
hat sich das Gestein vortrefflich bewährt. Es ist daher 
zu erwarten, dass es nach Verbesserung der Verkehrs- 
verhältnisse und nach Einführung verbesserter Methoden 
des Abbaues und der Verarbeitung dem Wettbewerbe 
anderer ähnlicher Steine auf weite Streeken hin wird 
begegnen können. 
Wer sich für die mineralogischen Verhältnisse des 
Dolerits von Londorf näher interessirt, wird genauere 
Angaben in einer wissenschaftlichen Abhandlung finden, 
welche Prof. Streng bereits früher im „Neuen Jahrbuch 
für Mineralogie, Geologie und Paläontologie“ (1588 II 
S. 181) hat drucken lassen. 
Sonnenbeobachtungen in Lyon im ersten Halb- 
jahre 1591. — Herr Emile Marehand giebt folgende 
Ergebnisse der Beobachtungen von Flecken und Fackeln 
bekannt: 
In den 6 ersten Monaten 1891 sind 65 Gruppen von 
Flecken mit einer Gesammtfläche von 3517 Milliontel der 
Sonnenhemisphäre beobachtet, während im ganzen Jahre 
1590 nur 43 Gruppen mit einer Oberfläche von 3460 Ein- 
heiten obigen Masses gezählt wurden. Die Sonnenthätig- 
keit ist also in eine Periode starker Zunahme getreten. 
Die Flecken sind in der nördlichen Halbkugel 
häufiger geworden als in der südlichen, nämlich 
40 Gruppen in jener, und 25 in dieser. Die Breiten, 
unter welchen die Gruppen auftreten, sind noch immer 
vornehmlich == 20° und = 30°; indessen haben doch 
auch schon 22 Gruppen Breiten zwischen 10° und 20°, 
woraus zu schliessen ist, dass die Fleckenbildung sich 
nunmehr dem Aequator nähert. 
Die Vertheilung der Fackeln zeigt ganz analoge 
Züge. Die Zonen in 20° bis 30° bleiben die ausge- 
bildetsten, aber die in 10° bis 20° sind auch hier in der 
Zunahme begriffen. Sie weisen fast ebensoviel Gruppen 
auf wie diejenigen in 20° bis 30°. Die Gesammtanzahlen 
der Fackeln sind für beide Hemisphaeren nahezu die- 
selben. 
Der sogenannte Gegenschein des Thierkreis- 
lichtes ist von 1835 bis 1591 auf der Lick -Sternwarte, 
Mount Hamilton, durch E. E. Barnard fortlaufend 
beobachtet worden. Die schon früher wahrgenommenen 
Formveränderungen sind auch von Herrn Barnard fest- 
gestellt worden. Gegen Ende des Jahres zeigt sich der 
Gegenschein breiter und von rundlicher Begrenzung. 
Nachher zieht er, sich mehr in die Länge aus und ist 
durch einen schwachen, schmalen Streifen mit dem Thier- 
kreislicht verbunden. Die Beobachtungen, welche Herr 
Barnard im „Astronomical Journal“ No. 243 diseutirt, 
weisen darauf hin, dass der Gegenschein nicht genau 
in der Ekliptik liegt, wenn er auch nicht sehr weit aus 
derselben heraustritt. Auch der Abstand von der Sonne 
ist nicht genau 180°. Bedeutet / die Sonnenlänge, 
4, 8 die Ekliptikaleoordinaten (Länge und Breite) des 
Hauptpunktes des Gegenscheines so ist 
A=1+180°%6; ß=+1°3, 
welche Werthe als Mittel aus 16 Beobachtungen hervor- 
gehen. 
Ueber eine mögliche Ursache der Libration des 
Mondes. —, Die Libration des Mondes, vermöge deren 
wir etwas mehr als die genaue Hälfte desselben sehen, 
wird gewöhnlich erklärt durch die ellipsoidale Gestalt 
unseres Begleiter. Vor kurzem hat nun Herr S. E. Peal 
in einer Studie über den Gegenstand darauf hingewiesen, 
dass die Ursache der Libration vielleicht auch in anderen 
Umständen gesucht werden könne. Er glaubt nämlich, 
dass eine Reihe von Anzeigen für die Existenz eines 1500 
engl. Meilen langen und 400 engl. Meilen breiten unter- 
gegangenen Continentes vorliegen, der sich längs dem 
ersten Meridian hinzieht. Diese Masse würde dann ein 
Gebiet von grösserer Dichtigkeit im Vergleich zu den 
östlich und westlich liegenden erstarrten „Meeren“ bilden. 
Die Rechnung zeigt, dass in der That der Unterschied 
der Anziehungen des supponirten Continents und der 
„Meere“ hinreicht, die Libration zu verursachen und zu 
erhalten. Der Verf. nimmt ferner an, dass jene relativ 
dichtere Masse in einer früheren Epoche südlich von ihrer 
jetzigen Lage entstanden sei, und dass sie, nachdem ein- 
mal die Libration begonnen, sich immer mehr verschoben 
habe, so dass zuletzt auch der Südpol eine Verrückung 
um 30° erlitten habe, und zwar in der Richtung nach 
vorwärts, d. i. von der Erde aus gesehen, auf dem Meri- 
dian nach Norden zu. Der ganze Gang der Entwicklung 
kann folgendermaassen vorgestellt werden. Der Mond 
hatte früher eine Constitution, welche der heutigen der 
Erde glich. Während nun die Fluthreibung die Drehge- 
schwindigkeit des Mondes verringerte, bildeten sich mäch- 
tige Schnee- (und Eis-) Ablagerungen an den Polen und 
die Atmosphäre wurde immer dünner. Das Herabschreiten 
jener Schneekappen nach dem Aequator zu wurde durch 
die Sonnenhitze verhindert. Dieser Kampf der letzteren 
mit der zunehmenden Vereisung musste natürlich zur Bil- 
dung eines beliebig gestalteten aequatorealen Gürtels 
führen. Einen solehen glaubt Herr Peal in den maria 
Smythii, Crisium, Serenitatis, Imbrium und einem Theil 
des oceanus procellarum zu finden*). Wenn nun durch 
die Wirkung der von Herrn Peal angenommenen Störungs- 
masse, die Axe des Mondes und damit auch. die Pole**) 
eine Versetzung um 30° erlitten, so lässt sich allerdings 
zeigen, dass jener frühere äquatoreale Gürtel jetzt ver- 
eister Meere in die heutige Lage gedrängt wurde. Die 
Untersuchungen des Herrn Peal sind interessant und 
*) Siehe zur Orientirung die Mondkarte in Littrow, Wunder 
des Himmels. 
**) Der Südpol wandert dabei etwa nach dem Maginus hin. 
