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29.1.1915 























R- rechnen, d. h. die 14. Sterngröße würde erreicht 
% werden. Man ersieht hieraus, daß bezüglich der 
Lichtstärke die lichtelektrische Methode mit den 
td bisherigen Methoden bis auf weiteres nicht in 
| Wettstreit treten kann. Diesem Nachteil steht 
~ nun der Vorteil einer erheblich größeren Genauig- 
_ keit gegenüber. Die Unsicherheit guter visueller 
oder photographischer Helligkeitsbestimmungen 
kann man im Durchschnitt auf etwa 5 % schätzen; 
' die Unsicherheit unter normal günstigen Verhält- 
nissen erhaltener lichtelektrischer Helligkeits- 
bestimmungen finden wir etwa % %. Diese Er- 
_ höhung der Genauigkeit bedeutet aber bereits 
innerhalb des Gebietes der sieben ersten Stern- 
 größen einen solchen Zuwachs an Problemen, daß 
Jahrzehnte ihn nicht erschöpfen werden. 
i Zum Schluß möchten wir es uns nicht ver- 
sagen, noch auf einige im Vorhergehenden nicht 
berührte astrophotometrische Aufgaben, die vor- 
aussichtlich von der lichtelektrischen Methode 
eine ganz besondere Förderung zu erwarten haben 
werden, mit ein paar Worten einzugehen. 
Zunächst die Aufstellung einer absoluten 
_ Helligkeitsskala der Fixsterne: darunter versteht 
\ der Astronom ein Helligkeitssystem, in dem eine 
_ Größenklasse genau einem Intensitätsverhältnis 
) von 1:2,5119 entspricht. Der Schaffung eines 
solchen Systems, das für stellarstatistische Unter- 
(2 suchungen (Untersuchungen über den Bau des 
4 Fixsternsystems) unentbehrlich ist, stellte sich 
die bisher unüberwindliche Schwierigkeit ent- 
gegen, daß es nicht gelang, die Messungen, die 
| visuellen sowohl wie die photographischen, frei 
| von systematischen, persönlichen Fehlern zu er- 
| halten, die die Skala verfälschen. Die Fehler die- 
| ser Art sind wahrscheinlich so bedeutend, daß das 
|  Intensitätsverhältnis der schwächsten zu den 
 hellsten Sternen um 100 % oder mehr unrichtig 
' sein mag. Die Bedeutung solcher Fehler beruht 
@ auf dem Umstand, daß man der scheinbaren 
| Helligkeiten für die Untersuchungen über die 
| Konstitution der Milchstraße nicht entraten 
| kann. Diese Schwierigkeit wird durch die licht- 
elektrische Methode beseitigt. Wie Elster und 
_ Geitel nachgewiesen haben, ist der Photoeffekt 
der erregenden Lichtintensität innerhalb der Ge- 
, nauigkeit der Messungen für einen praktisch un- 
‚begrenzten Helligkeitsbereich proportional. Dies 
fanden wir an unserm Apparat, allerdings für ein 
viel kleineres Helligkeitsintervall (1:11), durch- 
aus bestätigt. Es ist ferner mit Leichtigkeit 
_ möglich, die Proportionalität jederzeit zwischeri 
den Messungen an den Sternen durch absolute 
Methoden streng zu kontrollieren; wir besitzen 
eine erprobte Anordnung für diesen Zweck. Es 
ist demnach möglich, innerhalb der Sterngrößen, 
die der lichtelektrischen Methode gegenwärtig 
_ zugänglich sind, eine absolute Helligkeitsskala 
aufzustellen. Die für diesen Zweck notwendige 
Kenntnis der Spektren der Sterne gewinnt man, 
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BEUTE cpa cas 
A 

Oppel: Vitalismus und Entwicklungsmechanik. 59 
ebenfalls lichtelektrisch, auf dem schon beschrie- 
benen Wege. 
Ein anderes Arbeitsfeld ist die Spektralphoto- 
metrie im engeren Sinn, die hauptsächlich der 
Bestimmung der effektiven Temperatur der 
Sterne dient. Hier kommt ein bisher noch nicht 
berührter Vorzug der lichtelektrischen Methode, 
ihre Unabhängigkeit von der geometrischen Be- 
schaffenheit der zu messenden bzw. zu ver- 
gleichenden Lichtquellen, schon wesentlicher zur 
Geltung als bei den bisher besprochenen Auf- 
gaben, vor allem aber auch wiederum ihre hohe 
Genauigkeit, während andererseits ihre gerin- 
gere Empfindlichkeit gerade hier gegenwärtig 
noch recht fühlbare Grenzen setzt. 
Die erwähnte Unabhängigkeit der Methode 
von der geometrischen Beschaffenheit der Licht- 
quellen macht sie ferner für die Photometrie von 
flächenhaften Gebilden geeignet. Denn es kommt 
bei ihr lediglich auf die Summe der zur Wirkung 
gelangenden Energie, nicht auf ihre Verteilung 
an; es ist z. B. auch gleichgültig, ob ein Stern 
extrafokal oder fokal gemessen wird. Daher kann 
ohne weiteres ein Flächengebilde (Mond, Plane- 
ten oder dergl.) mit einem als konstante Ver- 
gleichslichtquelle dienenden punktförmigen Fix- 
stern verglichen werden. Bei den bisherigen Me- 
thoden bereitete die Notwendigkeit, die mitein- 
ander zu vergleichenden Objekte geometrisch 
möglichst ähnlich zu machen, nicht selten erheb- 
liche Schwierigkeiten. 
Eine in das Gebiet der Flächenphotometrie ge- 
hörende Spezialaufgabe ist die Bestimmung der 
astrophysikalisch wichtigen Erdalbedo, die man 
nunmehr voraussichtlich ohne Schwierigkeit durch 
Vergleichung eines und desselben Teiles der 
Mondoberfläche in direkter Sonnenbeleuchtung 
und im sekundären Licht (Erdlicht) mit Fix- 
sternen wird bestimmen können. 
Die wenigen Beispiele werden genügen, die 
große Brauchbarkeit der lichtelektrischen Me- 
thode für die Astrophotometrie zu zeigen; sie 
erschließt uns weite neue Gebiete, die der For- 
schung bisher unzugänglich waren. 
Vitalismus und Entwicklungsmechanik. 
Von Prof. Dr. Albert Oppel, Halle a. 8. 
Die Erforschung der Lebewesen ist, soweit sie 
deren Gestalt, ihre Entstehung und deren Ur- 
sachen betrifft, in sehr verschiedener Weise in An- 
griff genommen worden. 
Die älteste dieser Forschungsrichtungen, 
welche als beschreibende (deskriptive) Forschung 
bezeichnet wird, umfaßt das große Gebiet alles 
dessen, was sich an den Lebewesen unmittelbar 
wahrnehmen läßt. Ihr gehört also an: die Be- 
schreibung aller Formen von Tieren und Pflan- 
zen, ihre systematische Ordnung und ver- 
gleichende Betrachtung; dies alles nicht nur nach 
der äußeren Gestalt der Lebewesen, sondern auch 
