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GIBEAR ms Emden: Zeemaneffekt und Sonnenforschung 
II. Das allgemeine Magnetfeld der Sonne. Aquatorebene der. Sonnenkugel er 
Obwohl die Quellen des magnetischen Feldes 
der Erde noch unbekannt sind, weist doch das 
nahe Zusammenfallen ihrer magnetischen Achse 
und Drehachse auf einen ursächlichen Zusammen- 
hang desselben mit der Drehbewegung‘ hin. 
Ein soleher Zusammenhang läßt sich begründen, 
indem man etwa annimmt (E. Bauer), daß längs 
des Erdradius freie Elektrizitätsmengen geschie- 
den sind, idie durch die Rotationsbewegung als 
Kreisströme verschiedener Intensität auftreten, 
oder (Schuster) die Moleküle mit rasch umlaufen- 


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Fig. 1. Äußeres Kraftfeld einer gleichmäßig magneti- 
sierten Kugel (Sonne), übereinstimmend mit dem Kraft- 
feld eines zentral gelegenen Bipols, dargestellt durch 
Kraftlinien und Äquipotentialflächen. Erstere durch 
Peile gekennzeichnet, entspringen der Südhemisphäre. 
Rotation der Figur um die N—S-Achse liefert’ das 
räumliche Feld. 
den Elektronen als Kreisel betrachtet, die durch 
Kreiselwirkung infolge der Erddrehung gerichtet 
werden. Diese Auffassung, die durch Versuche 
von Einstein und de Haas sowie Barnett (7) 
an Wahrscheinlichkeit gewinnt, läßt folgern, daß 
jeder Körper von genügender Größe bei Rotation 
sich mit einem Magnetfeld umgibt. Der Nach- — 
weis eines allgemeinen Magnetfeldes der Sonne 
wäre deshalb nicht nur für den Astrophysiker von 
größter Bedeutung. Wiederum war es der Zee- 
maneffekt, der Hale diesen Nachweis ermög-. 
lichte (8). 
Zur Auswertung des gewonnenen Beobach- 
tungsmateriales wurde die Sonnenkugel in Rich- 
tung der Rotationsachse gleichmäßig magnetisiert 
- angenommen, entsprechend dem Hauptgliede der 
- Gaußschen Entwicklung des erdmagnetischen 
Potentials. 
(Der irdische Beobachter sieht die 
ıdische Beobachter erhält aber in Richt 





‚ist. Unterhalb der Linse liegt ein von Michel: 
son geteiltes Gitter von hohem Auflösungsver- 
die Kollimatorlinse, 
Spektrums auf einer Platte dicht neben d 
kann ein Teil des Spektrums von 1 m Länge 
das zu den Messungen benutzt wurde, ents 
stand der D-Linien 29 mm, in diesem ‘Intery 
































die zwischen + 7° wechseln.) Das äul 
einer solchen gleichmäßig magnetischen 
kann bekanntlich auch von einem zentral gel 
nen Bipol von bestimmtem Moment M abge 
werden und ist durch ein Potential: 

w die heliographische Breite, bestimm 
des Feldes gibt Fig. 1. Die Feldstär 
den Polen doppelt so groß wie am Äqua 
die austretenden Kraftlinien bilden ı 
Sonnenoberfläche einen X 5: = 
tgö=2tgY.. 
Maximaler Zeemaneffekt, und zwar longitudin 
Art, wird deshalb in Richtung der Achse a 
troffen. Der in der Äquatorebene gelege 

Pole transversalen Effekt, ebenso am . 
Rein longitudinalen Effekt beobachtet er 
heliozentrischen Breite 35°, da hier, 
tung Erde austreten. Die Dublettkompo 
sind hier. rein zirkular  polarisiert. A 
zugenommen, ohne daß der Übergang zu 
tischer Polarisation schon störend wird. 
wies sich als ungenügend; sie konnte w 
starken magnetischen Felder der Flecke: 
gemeine Magnetfeld der Sonne. Glück] 
weise gelang es, die erforderlichen, mächt: 
Instrumente noch rechtzeitig zur Verwendu 
während der Periode kleinster Fleckenhäufigk 
fertigzustellen. Ein Zölostat auf der o 
Plattform eines 50 m hohen Turmes sen 
Sonnenlicht einem zweiten Spiegel zu, v 
Brennweite zugeführt wird, welches ein 
bild von 43 cm Durchmesser in dem Lak: 
am Fuße des Turmes liefert. Der 8 
Spektrographen, auf den das Bild fällt, 
0,9 m über dem Erdboden. Nach Passieren d 
selben fällt das Licht auf eine Kollimatorlir 
von 22,9 m Brennweite, nahe am Boden 
Schachtes von 24,4 m Tiefe aufgestellt, wod 
die nötige Konstanz der Temperatur gesich« 
mögen; 622 Linien auf das mm, geteilte Fl 
67 X 122 mm. Dann kehrt das Licht «dt 
die auch als Kame: 
objektiv dient, zurück und. liefert ein sie 
Spalt des Spektrographen. In einer Aufn: 
gefangen werden. Im Spektrum dritter Ord ul 
1 A auf der Platte 4,9 mm bei A=5000 A. | 
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