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waren, mm stärker als sonst auf und veranlassten in der weicher gewordenen 

 Masse des Bernsteins diese eigeuthiimliclien zum Tlieil scliuppenartigeu Gebilde. 



Fasst man die Hauptpunkte der obigen Zeilen kurz zusammen, so ergiel)t 

 sich, dass beim Klarkocben ein Theil des Oels in den Stein eindringt, die 

 in diesem enthaltenen Bläschen erfiillt und dadurch die Totalreflexion aufhebt; 

 gleichzeitig damit erfährt das specilische Gewicht des Succinit stets eine 

 Verminderung. Harzsubstanz, an welche die auorganischen Bestandtheile 

 geknüpft zu seiu scheinen, löst sich auf und schlägt sich später nieder. Bei 

 raschem Temperaturwechsel, aber auch durch Spannungen in der Harzmasse, 

 entstehen Sprünge, von Fischschuppen-ähnlichem Aussehen. 



IL Blau und grün gefärbter Succinit. 



Unter dem Succinit finden sich häufig Stücke von einer blauen Färbung, 

 welche meist lazurblau, doch auch himmel- bis stahlblaue Nuancen aufweisen. 

 In allen Fällen lässt sich nachweisen, dass die Färbung an die Oberfläche 

 der Stücke gebunden ist. Kleine, unter dem Mikroskop deutlich wahr- 

 nehmbare Bläschen geben zu dieser Erscheinung die Veranlassung; nach 

 R. Klebs*) besitzen dieselben einen Durchmesser von kaum 0,0008 mm und 

 durchsetzen den klaren Stein in ganz dünnen Lagen, etwa so dicht wie den 

 Halbbastard oder den Knochen. Diese Färbungen des Steins lassen sich auf 

 das eigenartige Verhalten des Lichtes gegen trül)e Medien zurückführen, 

 welche bei auffallendem Lichte, besonders gegen einen dunkelen Hintergrund, 

 blau, bei durchfallendem dagegen gelb und roth erscheinen. Sind die Medien 

 an sich farblos, so zeigt sich in ersterer Beleuchtung neben dem Blau noch 

 ein bläuliches Grau, in letzterer eine Ijräunliche, gelbe, orange und rothe 

 Nuance. Diese Erscheinung beruht darauf, dass vorherrschend Licht von 

 kurzer Schwingungsdauer reflectirt, dagegen solches von langer Schwingungs- 

 dauer hindurchgelassen wird^), solange nicht Totalreflexion für alle Strahlen 

 eingetreten ist. Derartige Trübungen erhält man z. B. durch Oxalsäuren Kalk, 

 schwefelsauren Baryt und Aluminiumoxydhydrat; und zwar sind diese drei 

 Substanzen bezüglich des Unterschiedes zwischen der Farbe des auffallenden 

 und des durchfallenden Lichtes so geordnet, dass bei ersterem der Unterschied 

 nur sehr gering, bei dem letzten am deutlichsten ist. 



Eine Reihe interessanter Beispiele über das Verhalten von Licht in 

 trüben Medien führt TyndalP) an. 



1) R. Klebs: Aufstellung und Katalog des Bernstein-Museums von Stantieu und Becker, 

 Königsberg i. Pr. 1889. pag. 36. 



2) Brücke: Ueber die Farben, welche trübe Medien im auffallenden und durchfallenden 

 Lichte zeigen. Sitzungsber. der Math. Naturw. Klasse der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften. 

 Wien. Band IX. Jahrg. 1852. Heft I— Y. pag. 530 fif. 



3) John Tyndall: Das Licht. Braunschweig. 1876. pag. 169. 170. 



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