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Voraussetzung müssen sich die Quadrate ihrer scheinbaren Durchmesser wie ihre Helligkeiten verhalten, 
wornach aus Wollaston’s Versuchen der scheinbare Durchmesser des Sirius = 0",0136 folgen würde. 
Ich habe in den letzten Jahren verschiedene ähnliche Versuche gemacht, den scheinbaren Durchmes- 
ser der Fixsterne zu bestimmen. Ein kleines aber ausgezeichnetes Fernrohr von Fraunhofer diente hierzu: 
seine Brennweite ist 13,5 Zoll, Öffnung 12'/, Linien. Es zeigt die Fixsterne erster und selbst jene zwei- 
ter Grösse bei jeder Tageszeit. 
Wird durch refleetirtes Sonnenlieht ein Lichtpunkt, gleichsam ein künstlicher Fixstern erzeugt, wel- 
cher in einer bestimmten Entfernung eben so hell im Fernrohre erscheint, wie zu gleicher Tageszeit ein 
Fixstern, so werden beide gleichen scheinbaren Durchmesser haben. Da man nicht beide Punkte gleichzei- 
tig ansehen kann, so ist es schwierig, die gleiche Helligkeit zu schätzen; ich habe desshalb, um hier eine 
grössere Sicherheit zu erlangen, folgendes Verfahren angewendet. Es wurde eine Reihe von kreisförmigen 
Blendungen vorgerichtet, womit die Öffnung des Fernrohres allmählich verkleinert werden konnte, und mit- 
telst derselben jene Öffnung gesucht, bei welcher der Stern die Grenze der Siehtbarkeit erreicht, oder 
eben zu verschwinden beginnt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auf diese Weise eine ziemliche Genauig- 
keit erreicht werden kann; es lassen sich noch Bruchtheile der Intervalle zwischen den Blendungen 
schätzen. 
Es sei der wirkliche Durchmesser des künstlichen Sternes = d, seine Entfernung vom Objective des 
Fernrohres = )D; Öffnung der vorgelegten Blendung, bei welcher er zu verschwinden beginnt = a; der 
scheinbare Durchmesser des Fixsternes = 6, die zugehörige Öffnung der Blendung — b, so ist 
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in Seeunden © — 206265 Dr 
Die ersten Versuche dieser Art machte ich im September 1850; mittelst eines Steinheil’schen 
Heliotropes wurde das Sonnenlicht auf einen entfernten Punkt refleetirt, und dem refleetirten Lichtbüschel 
eine Blechtafel senkrecht entgegengestellt, welche das Licht nur durch ein kleines Loch durchliess. Die- 
ses Sternsignal wurde auf der Höhe des Wienerberges gegeben, und am Eichkogel bei Mödling beobach- 
tet. Die Distanz beider Punkte war 6360 Klafter, und der Durchmesser des Loches vor dem Heliotrop 
ergab sich zu '/, bis °/, Linien. Aus drei Versuchen folgte der scheinbare Durchmesser der Fixsterne 
erster Grösse zu 0,016, welches Resultat ich nur summarisch anführe, weil es sich sogleich zeigte, dass 
auf diesem Wege genügende Resultate nicht zu erreichen sind. Wegen der Undulation der Luft ist der 
künstliche Stern beständig in einer vibrirenden Bewegung, und erscheint nicht als Punkt, sondern als 
Fläche von beträchtlicher jedoch sehr veränderlicher Grösse. Der Hintergrund hat einen sehr wesentlichen 
Einfluss, und es ist, um brauchbare Vergleichungen zu erhalten, nothwendig, dass der künstliche Stern 
mit dem Stern am Himmel möglichst gleichen Hintergrund habe, eine Bedingung, welche bei dieser Art 
von Versuchen kaum erfüllbar ist. Endlich tritt ein Lichtverlust ein, sowohl bei der Reflexion am Spiegel 
als beim Durchgange durch die beträchtlich lange horizontale Luftschiehte, welcher nieht gehörig in Rech- 
nung gebracht werden kann, weil die Elemente hierzu nicht hinreichend genau bekannt sind. Dieses gilt 
besonders von dem letzteren Lichtverluste, welcher auch, je nach dem Zustande der Luft bedeutend ver- 
änderlich ist. 
Um die Distanz zu verkleinern, wählte ich als künstlichen Stern das von kleinen Kugeln refleetirte 
Sonnenbild, und fand hierzu Tropfen oder Kügelehen von Quecksilber bei weitem am geeignetsten, indes- 
sen versuchte ich auch kleine Convexlinsen, polirte Stahlkugeln, Thermometerkugeln u. dgl. Die Queck- 
silberkügelehen von '/, bis höchstens °/, Linie Durchmesser wurden auf dem freien Platze vor dem Gebäude 
des k. k. polytechnischen Institutes aufgestellt, und von einem Fenster im zweiten Stocke zu einer Zeit 
beobachtet, wenn die Sonne nahe im Rücken stand. Dadurch wurde bewirkt, dass der Einfallswinkel nicht 
