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1.8.1918 
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Bett 6. 
Literatur). 
Marg. Erban, Uber die Verteilung der Spaltöff- 
nungen in Beziehung zur Schlafstellung der Blätter. 
- Ber. d. Deutschen bot. Ges., Bd. 34, 1917. 
Fr. Hagem, Zur Physiologie des Spaltöffnungs- 
apparates. Beitr. z. allgem. Bot., Bd. 7, 1916. 
N. Hamorak, Beitr. zur Mikrochem. des Spalt- 
öffnungsapparates. Sitzber. d. K. Akad. d. Wiss., Wien, 
math.-nat. Kl., I. Abt., Bd. 124, 1915. 
M. Heilbronn, Die Spaltöffnungen von Camellia 
japonica L. Ber. d. Deutsch. bot. Ges. Bd. 34, 1916. 
W. S. Iljin, Die Regulierung der Spaltéffnungen 
im Zusammenhange mit der Veränderung des osmot. 
Druckes. Beitr. z. bot. Centralbl. Bd. 32, I. Abt., 1914. 
W. Hermann, Die Blattbewegungen d. Marantaceen 
ae ihre Beziehung zur Transpiration. Flora Bd. 9, 
V. Kindermann, Uber auffallende Widerstandskraft 
der Schließzellen usw. Sitzungsber. d. K. Akad. d. 
Wiss. Wien, math.-nat. Kl., IL, Bd. 701, 1902. 
Klebs, Zur Entwicklungsgeschichte der Farnpro- 
thallien. TI. Tl. Sitzungsber. d. Heidelberger Akad., 
math.-nat. Kl., Abt. B, 1917. 
K. Linsbauer, Beiträge zur Kenntnis der Spalt- 
öffnungsbewegungen. Flora Bd. 9, 1916. 
R. Paulmann, Über die Anatomie des Laubblattes. 
Flora Bd. 107, 1914. 
Die durchdringende radioaktive 
Strahlung in der Atmosphäre. 
Von Prof. Dr. P. Ludewig, z. Zt. Kiel. 
(Schluß.) 
Ein ganz neuer Gesichtspunkt für die Zu- 
sammensetzung und Eigenschaft der von außen 
kommenden Strahlung wurde gewonnen, als man 
dazu überging, die Stärke der Strahlung in ver- 
schiedenen Höhen über dem Erdboden zu be- 
stimmen. 
- Erste orientierende Versuche ergaben aller- 
dings kein besonders beachtenswertes Resultat. 
So fand Wulf (Tabelle 7) bei Messungen auf dem 
; Tabelle 7. 
Versuche ven Th. Wulf auf dem Eiffelturm (300 m). 

Zahl 
der Ionen 
29. März am Boden 17,5 
SI AR auf dem Turm 16,2 
Bl; en ae 14,4 
1. April H 15,0 
De 2 h 1.2 
By : am Boden 18,3 
Eiffelturm in 300 m Höhe keinen großen Unter- 
schied für die Zahl der erzeugten Ionen gegenüber 
den Messungen am Boden. Das wurde anders, ‘als 
man die Messungen im Freiballon fortsetzte. 
. Auch hier fand sich allerdings in Höhen bis etwa 
2000 m (Tabelle 8) keine merkliche Änderung. 
Dagegen schien in größeren Höhen die Strah- 
1) Ich führe hier nur die Literatur der letzten 
Jahre an, soweit 'sie in diesem Autsatze Berücksichti- 
gung fand;. die frühere Literatur möge dem eingangs 
erwähnten Artikel von Prof. Neger im 3. Jahrg. 1915 
dieser Zeitschrift entnommen werden. 
Ludewig: Die durchdringende radioaktive Strahlung in der Atmosphäre. 
101 
Tabelle 8. 
Versuche von V. F. Hef im lreiballon. 
Fahrt am 7, August 1912. 


Ionenzahlen, gemessen an 
zwei Kontrollapparaten 
Relative Höhe 

| 

0 168 | 11,2 
1400 18,8. etd 
2500 17,3 12,8 
3600 19,8 16,5 
4700 40,7 31,8 
4200 28,1 22,7 
1200 (9,7) 11,5 
150 11,9 10,7 
0 15,0 11,6 

lung stark zuzunehmen. Um dies griindlicher zu 
erforschen, wurden von Hef und anderen eine 
ganze Reihe von Freiballonhochfahrten unter- 
nommen, bei denen zum Teil an zwei Beobach- 
tungsapparaten zur gegenseitigen Kontrolle gleich- 
zeitige Messungen gemacht wurden. Tabelle 9 
Tabelle 9. 
Messung im Freiballon von W. Kohlhörster (1918). 




Höhe lonendiff. gegen Boden 
940 — 0,13 
1090 = 1,2 
1300 — 0,7 
1440 — 0,5 
2130 == 2,1 
2500 + 29 
2900 + 6,1 
3550 + 7,0 
3800 + 77 | 
4300 | +114 Tonenzahl am 
4700 + 14,5 Boden 13,2 
4800 +- 15,7 
5000 +. 19,2 
5200 + 21,9 
5300 - 23,6 
5600 + 27,5 
5800 -+ 28,2 
5900 —+- 27,9 
6000 28,9 
6200 + 29,3 


enthält das Resultat einer dieser Fahrten, die bis 
zu einer Höhe von 6200 m führte. Die Zahlen 
in der Tabelle bedeuten die Ionendifferenzen 
gegenüber den Messungen am Boden; sie sind in 
den ersten 2000 m negativ, weil hier eine, Ab- 
nahme der Strahlung beobachtet wurde. Dann 
werden sie mit zunehmender Höhe positiv und 
steigen bei 6200 m zu dem Werte 29,3 an. Da 
die absolute Ionenzahl am Boden 13,2 war, so be- 
trug sie in dieser Höhe demnach 42,5. Auf die 
Schlüsse, die man aus diesen und allen früheren 
Messungen zu ziehen hat, wird weiter unten ein- 
zugehen sein. 
