


> welche man nach jener Annahme für die 
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21. 2. 1918 
hang besteht ohne Zweifel in Mitteleuropa, indem 
unser Löß in der Hauptsache das Ausblasungs- 
produkt der vom ‚Gletscher soeben verlassenen, 
_ großen und kahlen, von Grundmoränen gebildeten 
Landoberflächen darstellt, sowohl in den Inter- 
glazialzeiten wie in der Postglazialzeit. Daß die 
Schotterfelder glazialer Schmelzwässer und Flüsse 
ebenfalls Material dazu lieferten, ist durchaus 
glaubhaft; auch aus den Schotterbetten des Rhein- 
stroms werden noch heute bei niedrigem Wasser- 
stand lößähnliche Staubmassen ausgeblasen. Die- 
ser Zusammenhang der Lößbildung mit Verglet- 
scherungen kann aber nicht ohne weiteres, wie das 
für den chinesischen Löß von Schantung geschehen 
ist, auf alle Lößvorkommnisse übertragen werden; 
mag dasselbe vielleicht auch für Südamerika zu- 
treffen, wo starke Vergletscherungen der Diluvial- 
zeit mit mehreren Interglazialzeiten feststellbar 
sind, für Ostasien kann es nur sehr beschränkte 
Geltung haben. Zwar kennen wir Spuren einer 
ausgedehnteren diluvialen Vereisung im Himalaya 
und Tianschan, aber es fehlen dem Inneren Asiens 
doch die riesigen Flächen von Grundmoränen, 
unge- 
heuren Massen des chinesischen Lösses fordern 
müßte. Das Ausgangsmaterial dieses Lösses muß 
ein anderes sein. Verfolgen wir hierzu die Ent- 
 stehung seines Kalkgehaltes. Bei der chemischen 
Verwitterung von: Silikatgesteinen wird Lösliches 
von Unlöslichem gesondert, und z. B. der Kalk der 
Kalkfeldspite in Lösung fortgeführt. Dieser 
Kalk gelangt ins Flußwasser, das ja hauptsächlich 
diese Substanz in Lösung enthält, und schließlich 
ins Meer. Das Meerwasser enthält aber bekannt- 
lich sehr wenig kohlensauren Kalk, da eine An- 
reicherung desselben wohl dadurch verhindert 
wird, daß viele Organismen dem Wasser den Kalk 
entziehen und in ihren Hartteilen aufspeichern. 
Wesentlich auf diese Vorgänge geht in letzter 
Linie die Entstehung aller marinen Kalksteine und 
die Entstehung des Kalkgehalts der Sedimente 
zurück, soweit nicht sekundär klastische Kalk- 
komponenten, Kalkgerölle und Kalksand, zu neuem 
Gestein verkittet wurden. Alle Fälle aber, in 
denen ein Kalkgehalt auf wässrigem Wege trans- 
portiert wurde, sind für die Deutung des Kalk- 
gehaltes sowohl beim Löß wie bei der Grundmoräne 
auszuscheiden. Wir schließen hieraus auf einen 
Transport ohne Beteiligung des Wassers, der ja 
für die Komponenten beider Gesteine zutrifft. Es 
ist klar, daß auch der Kalkgehalt des Lösses (und der 
Grundmoräne) in letzter Linie auf chemische Ver- 
witterungsprozesse zurückgeht. Daß diese aber 
auch in der Wüste nicht stillstehen, zeigt z. B. die 
Schutzrindenbildung ebenso wie der hohe Kalk- 
gehalt der Wiisten- und Trockengebiete Inner- 
asiens. Nehmen wir diesen aber als gegeben an, 
so erklärt sich der Kalkgehalt des chinesischen 
Lösses ungezwungen aus dem Vorherrschen der 
mechanischen Zerstörungsvorgänge und dem 
Fehlen wässrigen Abtransportes dieser verhältnis- 
mäßig leicht löslichen Substanz in den genannten 
Trockengebieten. Beides aber ist der Entstehung des 
Geschiebemergels und des Lösses gemeinsam: Am 
Zuschriften an die Herausgeber. 191 
Anfang steht chemische Verwitterung kalkhaltiger 
Gesteine. Die weiteren Zerstörungsvorgänge sind 
wesentlich mechanischer Natur, auf der einen Seite 
Frostverwitterung und Gletscherschliff, auf der 
anderen die zersprengende Kraft großer Tempe- 
raturunterschiede (Insolation), auskristallisieren- 
der Wüstensalze und der Windschliff. Hierdurch 
nun wird durchaus verständlich — so verschieden 
auch der Entwicklungsgang im einzelnen verlaufen 
ist —, daß der chinesische Löß als das aus- 
geblasene Material der innerasiatischen Trocken- 
gebiete so große Übereinstimmungen mit anderen, 
mitteleuropäischen und südamerikanischen Löß- 
gesteinen zeigt, die über den Umwege der kalk- 
haltigen Grundmoräne entstanden sind, deren 
Komponenten bereits andersartigen, allerdings in 
gleicher Weise wesentlich mechanischen Zer- 
störungs- und Transportvorgängen unterlegen 
hatten. 
Hiermit will ich schließen. Möge der Leser 
den vorstehenden Zeilen entnommen haben, welche 
hohe Bedeutung für die Paläogeographie einer 
modern betriebenen Sedimentpetrographie inne- 
wohnt, von welcher, um ein Wort F. Zirkels zu 
gebrauchen, allerdings eher als von der Eruptiv- 
gesteinspetrographie das stolze Anerbieten an die 
Nachbarn ausgehen darf: ‚do ut des, ich gebe, 
damit du gibst.“ 
Zuschriften an die Herausgeber. 
Einwände gegen die Relativitätstheorie. 
Zu den Bemerkungen des Herrn Gehrcke auf Seite 170 
der Naturwissenschaften möchte ich folgendes erwidern: 
1. Ich habe nicht zugestanden, daß es bisher unmög- 
lich ist, rotatorische Bewegungserscheinungen relativ- 
theoretisch zu behandeln. Vielmehr sind alle diese 
Fragen prinzipiell vollkommen erledigt, vor allem durch 
die schönen Arbeiten von Herglotz!).. Wenn Herrn 
Gehreke die einschlägige Literatur nicht bekannt ist, 
bin ich gern bereit, ihm genauere Angaben zu machen. 
2. Die philosophischen Grundlagen der Relativitäts- 
theorie haben mit seiner logischen Zulässigkeit nichts zu 
tun. So beweisen z. B. die Mathematiker die logische 
Zulässigkeit einer nicht-euklidischen Geometrie, bei der 
die Winkelsumme im Dreieck nicht zwei Rechte beträgt; 
ob aber diese nicht-euklidische Geometrie in unserer 
physischen Welt verwirklicht ist, bleibt dabei völlig un- 
entschieden. Man kann diese letztere Frage philo- 
sophisch nennen. Der Physiker aber hat nur zu ent- 
scheiden, ob die aus der Theorie gezogenen Folgerungen 
mit den Messungen übereinstimmen. Hierin verhält 
sich das Relativitätsprinzip genau so wie jede andere 
physikalische Behauptung. Ferner ist ein eindeutiger 
Schluß aus einem Experiment auf ein allgemeines 
Prinzip wohl nie möglich; es ist daher ungebührlich, zu 
verlangen, daß der Michelsonsche Versuch sich auf keine 
andere Weise als durch die Relativitätstheorie erklären 
lasse. Daß er sich durch diese Theorie auf besonders 
einfache Art verstehen läßt, spricht in derselben Weise 
für diese Theorie, wie etwa. die Einfachheit der Er- 
klärung der magnetischen Ablenkung von Kathoden- 

1) Die wichtigste dieser Arbeiten findet sich in den 
Ann. d. Phys. (4), 36, S. 493, 1911. 
