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statiren, wie viel weniger dürfen wir erwarten, Zeuge dieses Processes 

 bei einer Welt zu sein; und wenn wir die ganze Zeit zusammenfassen 

 würden, während welcher von einer eigentlichen Kenntniss der Him- 

 melskörper geredet werden kann, so stellen diese wenigen Jahrhunderte 

 nur die Dauer eines Pulsschlages im Leben einer Welt dar. — Wie soll 

 uns nun Aufschluss werden über Das, was ich zum Gegenstand meines 

 heutigen Vortrags gewählt habe: das Leben einer Welt? Der Schöpfer 

 selbst hat uns das Geschichtswerk seiner Schöpfung hinterlassen und 

 zwar in eigenhändigen Aufzeichnungen in dem Geschaffenen selbst. 

 Seit Avir im Fernrohr und Spectroskop den Schlüssel zu dieser Schrift 

 gefunden haben, vermögen wir nun von Tag zu Tag deutlicher dieses 

 gewaltige Werk zu entziffern. Vor unserem bewaffneten Auge ziehen 

 sie vorüber die einzelnen Himmelskörper, jeden Alters, jeden Standes, 

 vom jugendlichsten Urnebel bis zum altersschwachen erstarrten und 

 unfruchtbaren Planeten. Sehen wir nun Lidividuen derselben Art in 

 den verschiedensten Phasen des Entwickelungsstadiums , so lässt sich 

 daraus wohl der Lebenslauf des einzelnen Individuums mit einiger 

 Sicherheit ableiten. Und so will ich es denn versuchen aus dem, was 

 die Astronomie am Himmel erschaut hat, den Lebensgang eines Himmels- 

 körpers zu schildern. 



Die Kant-Laplace'sche Theorie lehrt uns den Entstehungs- 

 process einer Welt kennen. Der weite Himmelsraum ist erfüllt mit 

 einer Urmaterie in höchster Verdünnung ; die Moleküle sind begabt mit 

 abstossenden und anziehenden Kräften und von einander verschieden. 

 Zufällige dichtere Anhäufungen wirken als Attractionscentren, sammeln 

 immer mehr Masse an sich an und gerathen durch den Zusammenstoss 

 mit der angezogenen Masse ins Glühen. Die nach den Centren hin- 

 stürzenden Massen üben seitliche Stösse auf einander aus und versetzen 

 die ganze Masse allmählich in strudeiförmige Bewegung, welche nach 

 und nach in Kotation übergeht, wenn zwischen den Centrifugal- und 

 Centripetalkräften ein Gleichgewichtszustand hergestellt ist. Je dichter 

 die Massen, desto grösser ihre Fallkraft und um so näher gelangen sie 

 zum Centralkörper. Dort bilden sie einen Ring, während die leichteren 

 Theile wegen ihrer zu geringen Schwungkraft dem Centralkörper ein- 

 verleibt werden und dadurch dessen Temperatur erhöhen. Auch die 

 Ringe selbst besitzen im Allgemeinen keine Stabilität. Eine zufällig 

 dichtere Stelle zieht die leichteren nach und nach an sich und geräth 

 durch deren Stösse selbst in Rotation; der Planet ist geboren und 



