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De. В. Hasselbeeg, 



demjenigen der Kohlenwasserstoffe bestanden, wie wir sahen, zunächst darin, dass diese 

 Spectra nicht vollständig sind. Von den im Spectrum der Kohlenwasserstoffe auftretenden 

 fünf Bandengruppen fehlen in den Spectra der Cometen immer zwei, nämlich die rothe und 

 die violette. Hiervon ist schon oben (p. 22 u. 38) die Rede gewesen, und wir sahen, dass 

 die violette Gruppe, welche in dem Flammenspectrum der Kohlenwasserstoffe ausserordent- 

 lich characteristisch erscheint, im electrischen Spectrum derselben eine bei weitem mehr 

 untergeordnete Rolle spielt, sogar derart, dass dieselbe unter Umständen nur als Spur vor- 

 handen ist. Wird nun dieser Umstand mit der von Olbers 1 ), Bessel 2 ) und John Hör- 

 schel 3 ) begründeten, von Zöllner 4 ) näher entwickelten Theorie über den electri- 

 schen Ursprung des Cometenlichtes zusammengestellt, so kann, bei der grossen Wahrschein- 

 lichkeit dieser Theorie, das Fehlen der besagten Gruppe in den Spectra der Cometen gewiss 

 nicht auffallen. Im Gegentheil kann ich nicht umhin, darin sogar gerade einen reellen Be- 

 weis für die Richtigkeit der dieser Theorie zu Grunde liegenden Anschauungen zu erblicken. 

 Was weiter die rothe Gruppe des Kohlenwasserstoffspectrums betrifft, so wurde erwähnt, — 

 und dies wird, wie wir sehen werden, durch die folgenden Versuche mehrfach bestätigt, — 

 dass dieselbe nur bei bedeutender Steigerung der Temperatur erscheint, indem bei der 

 Flamme Sauerstoff eingeblasen, bei der electrischen Entladung die Intensität derselben ge- 

 steigert wird. Da es somit möglich ist durch electrische Entladung bei relativ niedriger 

 Temperatur das gewöhnliche Spectrum der Kohlenwasserstoffe auf die in den Spectra der 

 Cometen vorkommenden drei Banden allein zu reduciren, so dürfte für die Unvollständigkeit 

 der letzteren Spectra darin eine genügende Erklärung gefunden werden können, dass man 

 die selbständige Lichtentwickelung der Cometen als die Folge einer fortdauernden Reihe 

 electrischer Entladungen bei niedriger Temperatur betrachtet. Diese Anschauungsweise 

 scheint durch einen weiter unten näher zu besprechenden Versuch eine noch weitere Bestä- 

 tigung zu finden 5 ). 



Die zweite Anomalie, welche den Beobachtungen zufolge die Cometenspectra im Ver- 

 gleich mit demjenigen der Kohlenwasserstoffe zeigen, ist die abweichende Lichtvertheilung, 

 indem die grösste Intensität der Streifen nach dem Violetten hin verschoben ist. Um hier- 

 über möglicherweise einige Aufklärung zu gewinnen, wurde die folgende Versuchsreihe 

 unternommen. Dieselbe bezieht sich auf die Spectra, welche Mischungen von 1) Benzol- 

 dämpfen und 2) Aetherdämpfen mit den drei permanenten Gasen: Luft, Sauerstoff und Was- 



1) Zach: Monatl. Corresp. Bd. XXV, p. 3 1812. 



2) A. N. Bd. XIII, p. 185. 1836. 



3) Besults of astr. Obs. . . . made at the Cape of Good 

 Hope. London 1847, p. 406. 



4) Zöllner: Ueber die Stabilität kosmischer Mas- 

 sen etc. Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1871. — Wissr Ab- 

 handlungen. Bd. II. Leipzig. 1878. 



5) Nach neueren Erfahrungen kann bekanntlich ein 

 sonst sehr complicirtes Spectrum durch alleinige Schwä- 

 chung der Gesammtintensität der Lichtquelle, z. B. durch 



Entfernung vom Spalt (Huggins) oder durch Einschalten 

 von Diaphragmen (Fievez) auf ein sehr einfaches redu- 

 cirt werden. Diese Thatsache habe ich selbst neulich 

 durch Polarisation bestätigen können, und behalte mir 

 vor darauf wieder zurückzukommen. Es ist nicht unmög- 

 lich, dass die grosse Einfachkeit der Spectra der Nebel- 

 flecke hierin begründet sein kann; die Unvollständigkeit 

 der Cometenspectra dagegen scheint mir indessen mit 

 grösserer Wahrscheinlichkeit auf niedrige Temperatur- 

 verhältnisse zurückgeführt werden zu müssen. 



