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— Physikalischen Institut zu Marburg ausführtet). 
Es wurden Aufsturzspuren von bisher unerreich- 
ter zahlenmäßiger Annäherung an die durch H. 
Ebert näher untersuchten Verhältnisse der Mond- 
krater gewonnen (vel. Fig. 1). 18 Aufsturz- 
_ krater wurden ausgemessen. Im Mittel war die 
Kratertiefe 2,7mal so groß wie die äußere Wall- 
hohe, gegen 2—3mal auf dem Monde. Anderer- 
. seits war die Kratertiefe 3,3mal so groß wie die 
‘Hohe des Zentralberges, gegen 2,9mal auf dem 
Monde. (Die Einzelwerte variieren im Versuch 
_ zwischen 1,8 und 6,4, auf dem Monde zwischen 
= 1,5 und 9,4.) Hier wie dort erreicht der Zentral- 
berg niemals die Wallhöhe und überschreitet das 
ri Niveau der äußeren Umgebung im Versuch in 
3 unter 18 Fallen, auf dem Monde in 6 unter 19 
Fallen. Im Mittel bleibt also der Zentralberg im 


Fig. 1. Aufsturzkrater mit Zentralberg in . Zement- 
_ pulver. Die Teilung gibt Zentimeter. Licht von recht«. 
- Versuch wie auf dem Monde erheblich unter 
_ diesem äußeren Niveau. Auch das Verhältnis 
"zwischen Kraterdurchmesser und Kratertiefe, 
_ welches den flachen Bau der Mondkrater charak- 
terisiert, zeigt im Versuch Werte, wie sie auch 
auf dem Monde häufig sind, wenngleich dort 
noch sehr viel flachere Formen in solchen Fällen 
zu beobachten sind, wo das Innere des Kraters 
mit geschmolzener Lava angefüllt wurde. 
~~’ Die Versuche wurden mit Zementpulver aus- 
geführt, und als aufstürzende Masse wurde 
‘gleichfalls ein halber oder ganzer Eßlöffel voll 
Zementpulver verwendet. Die auf diese Weise 
erhaltenen Krater hatten 4 bis 12 em Durch- 
messer und ließen sich durch vorsichtiges Be- 
stäuben und späteres Durchtränken mit Wasser 
leicht verfestigen und sodann ‚ausmessen. Es 
gelang dabei, die Natur und Entstehung des 
Zentralberges zu ermitteln, worüber bisher nur 

1) Erste Verö fientlichung A. Wegener, Versuche 
zur‘ Aufsturztheorie der Misddkrater, Nova Acta. 
Abb. d. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. 106, 
Nr. 2, 107—117, Halle 1920. 
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ganz unrichtige Vorstellungen bestanden, die 
meist an den Rückstoß beim Auffallen eines 
Tropfens auf eine Wasserfläche anknüpften. Die 
Versuche zeigten, daß von einem solchen zeitlich 
nachfolgenden Rückstoß hier nicht die Rede sein 
kann. Der Zentralberg wird vielmehr durch die 
nach allen Seiten auseinanderstäubende aufstür- 
zende Masse aus der Grundmasse herausmodel- 
liert. Um ihn herum wird die Grundmasse radial 
nach außen fortgeräumt und zum Ringwall auf- 
getürmt, im zentralen Teil aber kommen keine 
solchen radialen Beschleunigungen zustande, son- 
dern es wird nur ein Druck ausgeübt. Ist die 
lockere Grundmasse genügend mächtig, so wird 
dieser nicht beseitigte zentrale Teil der Grund- 
masse nach unten gedrängt, so daß kein Zentral- 
berg zustande kommt. Dagegen tritt dieser stets 
auf, wenn die Mächtigkeit der Grundmasse nur 
höchstens 4/19 des Kraterdurchmessers beträgt 
und darunter unnachgiebiges Material leet. 
Damit ist die Bedingung für das Entstehen oder 
Ausbleiben des Zentralberges ermittelt. 
breitet 
Die auf- 
stürzende Masse sich in Form einer 

Fig. 2. Querschnitt eines Aufsturzkraters mit Zentral- 
berg. Aufstürzende Masse Gipspulver, Grundmasse 
Zementpulver, durch dünnen Zinnoberhorizont ge 
trennt von der aus gepreßtem Zementpulver bestehen- 
den festen Unterlage. 
über das ganze 
Ringwalles bis 
dünnen Schicht gleichzeitig 
Kraterinnere vom Kamme des 
über den Zentralberg aus. Diese ganzen Ver- 
hältnisse wurden dadurch geklärt, daß bei einer 
Anzahl von Versuchen als‘ aufstürzende Masse 
Gipspulver benutzt wurde, dessen Verbleib durch 
die hellere Färbung leicht erkennbar war, und 
daß- diese Krater nachträglich durchgeschnitten 
wurden (vel. Fig. 2). Die Versuche erstreckten 
sich auch noch auf andere Fragen, namentlich 
die Entstehung der Strahlensysteme durch 
Staubstrahlen, die beim Aufprall ausgeschleudert 
werden, u. a. worauf hier nicht näher ein- 
gegangen werden kann. 
Für die Deutung der Mondkarte liefern diese “yg 
Versuche folgende Vorstellungen: Wenn ein 
oroBerer Körper aus festem Gestein mit einer 
Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro. 
Sekunde auf die feste Gesteinsoberfläche des 
Mondes prallt, so genügen die freiwerdenden 
Kräfte, um den molekularen Zusammenhang so- 
wohl des stürzenden Körpers wie des anstehenden 
Gesteins zu zertrümmern, so daß sich diese wie 
