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blosse Erwärmung. Das Hauptgesetz, das Stokes 'für die Fluores- 

 cenzerscheinungen aufgestellt und Becquerel auf die Phosphorescenz 

 ausgedehnt hat, ist: die höchste Brechbarkeit des ausgestrahlten Lich- 

 tes ist nie grösser als die niedrigste Brechbarkeit der activen Strah- 

 len. Das Gesetz scheint auch für die Wärmestrahlung zu gelten. 

 Wenn nun die Wärme- und Lichtstrahlung als Wirkungen ein und 

 desselben Agens angesehen werden, so müssten, wenn wir eine Phos- 

 phorescenz durch blosse Erwärmung annehmen, durch Strahlen von 

 gewisser Brechbarkeit Strahlen von höherer Brechbarkeit erzeugt 

 werden, was den Phosphorescenzerscheinungen widerspricht. — F. 

 untersuchte nebenbei den Einfluss der Wärme auf das von Aesculin- 

 lösung und Lösung von schwefelsaurem Chinin durch Fluorescenz 

 ausgestrahlte Licht. Die Versuche wurden bei Tageslicht bei bedeck- 

 tem Himmel angestellt, seine Reagensgläschen wurden mit derselben 

 Aesculinlösung gefüllt und das eine im Wasserbade langsam erhitzt, 

 während das andere die Temperatur der umgebenden Luft hatte. An- 

 fangs war die Farbe des erzeugten Lichtes ein intensives Himmel- 

 blau mit einem scharfen Stich ins violette. Beim Erwärmen wurde 

 die Farbe blasser, bei ÖO^C. trat der Intensitätsunterschied des Lich- 

 tes in beiden Gläsern hervor: bei 65° nahm die Intensität vorscher 

 ab und zeigte bei der Siedhitze einen Stich ins Blassgrüne. Bei der 

 Chininlösung nahm die Intensität des ausgestrahlten blauen Lichtes, 

 das schwächer als bei der vorigen Lösung war, erst in der Nähe 

 der Siedhitze merklich ab, während die Farbe unverändert schien. 

 Nach dem Erkalten war die frühere Empfindlichkeit wieder vorhanden. 

 — {Pogg. Ann. Bd. IM, 1861. No. 10.) Hhnm. 



H. Buff, über die Vertheilung der Electricität in 

 Nichtleitern. — Bei den Nichtleitern ist der electrische Verthei- 

 lungszustand nicht nur oberflächlich, sondern dringt tief ins Innere 

 ein. Um dieses zu prüfen, kann man folgendermassen verfahren. Man 

 electrisirt die oberste einer Anzahl dünner, isolirender, dicht über ein- 

 ander liegender Scheiben, worauf sich dann zeigt, dass sämmtliche 

 electrisch geworden sind, und zwar hat bei ihnen dann die der elec- 

 trisirten Scheibe zugewandte Seite die gleichartige, die abgewendete 

 die ungleichartige electrische Beschaffenheit. (Aehnliches fand auch 

 Matteuci bei zusammengelegten Glimmerblättchen). Es gelingt aber 

 nie, auch bei den dünnsten Schellack- und Glasscheiben nicht, die- 

 selben durch ihre ganze Masse hindurch gleichartig electrisch zu ma- 

 chen. Um die electrischen Zustände der beiden Seiten zu prüfen, 

 kann man dieselben mit Metallplatten belegen, die dann je nach der 

 Beschaffenheit der Seiten nach der Wegnahme gleichartig oder un- 

 gleichartig electrisch erfunden werden. (Electrophorische Prüfungs- 

 methode). Alle Isolatoren nehmen auch schon dann, wenn die Elec- 

 tricität nur aus der Ferne wirkt den Vertheilungszustande an, wel- 

 cher Zustand schnell das Maximum seiner Entwickelung erreicht, dann 

 aber bald wieder verschwindet. Nähert man z. B. eine grosse, stark 

 geriebene Harzplatte einer dünnen Schellackscheibe auf einige Zoll, 



