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r. m in 1,4 Sek. 

 2. „ „ 1,2 „ 



3- .- .. J.o - 



4- -6 3,0 „ 



In 1 Sekunde somit einen Meter. Die grösste P^ill- 

 geschwindigkeit war damit erreicht. Die Baiin verlief in 

 einer anfangs etwas weiteren Spirale von c. 70 cm Durch- 

 messer, welche sich aber rasch verengerte und schon nach 

 2 m einem Durchmesser von c. 7 — 8 cm erreichte. Derselbe 

 blieb von hier an gleich und die Längsaxe des Organes 

 machte dabei einen Winkel von c. 38 — 40^ mit der Horizon- 

 talen. 



Die relative Leistungsfähigkeit der beiden Funktions- 

 arten verhielt sich also trotz der sehr starken Schief- 

 stellung der Längsaxe des Organes in Folge Un- 

 symmetrie, bei der vertikalen Drehung wie i : 1,11 oder die 

 Fallgeschwindigkeit bei der ersten P^unktionsart war um 

 1,1 1 mal grösser als bei der letzteren. 



Wenden wir den allgemeinen Massstab der theoreti- 

 schen Fallgeschwindigkeit an, so erhalten wir aus den oben 

 angeführten Grössen, wenn wir der konvexen Flächenkrüm- 

 mung halber 5 annähernd gleich i setzen 

 ^ ^ W 19620-22 ,6 



» 0,001293-285 

 V = 1 ,097 m 

 Bei horizontaler Drehung ist die Leistungsgrösse somit 



b^^ = o,g88 und bei vertikaler -^-^ = 1,097. Die auf- 

 i,ii ^ 1,0 



fallend geringe Leistungsgrösse im letzteren Falle beruht nur 

 auf der überaus starken Neigung, welche die horizontale 

 Projektionsfläche während des Falles sehr verkleinert. Im 

 ersteren ist sie nahezu gleich i, also der theoretischen fast 

 entsprechend. 



Samen von Tecoma stans (Bignoniac). 



Die Organe sind im Allgemeinen ähnlich gestaltet wie 

 die vorigen, nur etwas kleiner und der Flügel dünner (Fig. 9 

 Taf. II). 



Unter 14 normal entwickelten Exemplaren drehten sich 



